高分散AlMCM-41纳米硅铝介孔分子筛的制备

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Al-MCM-41分子筛的制备及其催化合成聚甲氧基二甲醚

Al-MCM-41分子筛的制备及其催化合成聚甲氧基二甲醚

2021 年第50 卷第 2 期石油化工PETROCHEMICAL TECHNOLOGY·103·研究与开发DOI :10.3969/j.issn.1000-8144.2021.02.001[收稿日期]2020-08-04;[修改稿日期]2020-11-06。

[作者简介]李国斌(1995—),男,甘肃省庆阳市人,硕士生,电话 183********,电邮 291988543@ 。

联系人:陈立宇,电话187********,电邮 chenly@ 。

Al-MCM-41分子筛的制备及其催化合成聚甲氧基二甲醚李国斌,徐彩霞,陈立宇(西北大学 化工学院,陕西 西安 710069)[摘要]采用水热合成法制备了不同Al 含量的Al -MCM -41介孔分子筛,考察了分子筛催化甲醇和多聚甲醛合成聚甲氧基二甲醚(PODE n ,n 为聚合度)的性能;采用XRD 、FTIR 、N 2吸附-脱附、ICP -OES 、SEM 、NH 3-TPD 等方法分析了分子筛的孔结构和酸性质对产物分布的影响,并对PODE n 的合成工艺条件进行了优化。

实验结果表明,制备的Al -MCM -41分子筛具有二维六方有序介孔结构;Al 的掺入导致分子筛的比表面积、孔体积和孔径出现不同程度的减小,但有效提高了分子筛的中强酸量,进而促进高聚合度产物的生成;硅铝比为40的Al -MCM -41(40)分子筛的催化性能最优。

PODE n 最佳合成条件为:135 ℃、5 h 、甲醇与多聚甲醛的摩尔比为1.5、催化剂的用量为2%(w ),在此条件下,甲醇转化率达74.5%,PODE 3~5选择性达31.3%。

Al -MCM -41(40)分子筛重复使用5次仍具有较好的催化活性。

[关键词]MCM -41分子筛;聚甲氧基二甲醚;铝改性;酸催化;多聚甲醛[文章编号]1000-8144(2021)02-0103-09 [中图分类号]TQ 426.94 [文献标志码]APreparation of Al -MCM -41 zeolite and its catalytic performance in the synthesisof polymethoxy dimethyl etherLi Guobin ,Xu Caixia ,Chen Liyu(School of Chemical Engineering ,Northwest University ,Xi ’an Shaanxi 710069,China )[Abstract ]Al-MCM-41 mesoporous zeolite with different Al contents were synthesized by the hydrothermal method. The catalytic performances of Al-MCM-41 zeolite in the synthesis of polyoxymethylene dimethyl ethers(PODE n ,n represents degree of polymerization) with methanol and paraformaldehyde were investigated. XRD ,FTIR ,N 2 adsorption-desorption ,ICP-OES ,SEM ,and NH 3-TPD techniques were used to analyze the pore structure and acid properties of Al-MCM-41,whose influence on the product distribution was discussed. The synthesis process conditions of PODE n were further optimized. The results show that the prepared Al-MCM-41 has an ordered two-dimensional hexagonal mesoporous structure. The doping of Al causes the specific surface area ,pore volume and pore size of the zeolite decrease ,while effectively increases the amount of medium-strong acid in zeolite which promotes the formation of high polymerization products. When the molar ratio of Si/Al is 40,the Al-MCM-41(40) zeolite shows the best catalytic performance. The optimal synthesis condition for PODE n is that the reaction temperature being 135 ℃,reaction time being 5 h ,the ratio molar of methanol to paraformaldehyde being 1.5,and the amount of catalyst being 2%(w ). Under the optimal condition ,the conversion of methanol reaches 74.5% and the selectivity to PODE 3-5 is up to 31.3%. Al-MCM-41(40) zeolite catalyst exhibited good catalytic activity after being reused for 5 times.[Keywords ]MCM-41 zeolite ;polymethoxy dimethyl ether ;alumina modification ;acid catalysis ;paraformaldehyde2021 年第50 卷石油化工PETROCHEMICAL TECHNOLOGY·104·聚甲氧基二甲醚(PODE n ,n 为聚合度,1≤n ≤8)作为甲醇产业下游产物具有较高的含氧量(42%~51%(w ))和十六烷值(大于60),物性与柴油相似,是一种新型绿色柴油添加剂。

模板法制备MCM-41分子筛及应用

模板法制备MCM-41分子筛及应用

02
模板法制备MCM-41分子筛
模板剂的选择
模板剂种类
选择合适的模板剂是制备MCM-41分子筛的关键, 常用的模板剂包括阳离子表面活性剂、阴离子表面 活性剂、非离子表面活性剂等。
模板剂性质
模板剂的性质如碳链长度、电荷性质等对MCM-41 分子筛的形貌、结构和性能具有重要影响。
模板剂浓度
模板剂浓度的高低直接影响MCM-41分子筛的合成 速度和产物纯度。
04
MCM-41分子筛的应用
在吸附领域的应用
气体分离
MCM-41分子筛具有均匀的孔径和良 好的吸附性能,可用于气体分离领域, 如工业尾气的脱硫脱硝、氢气纯化等。
去除有害物质
MCM-41分子筛可以吸附水中的有机 物、重金属离子等有害物质,达到净 化水质的目的。
在催化领域的应用
石油化工
MCM-41分子筛作为催化剂载体, 可用于石油化工领域的催化裂化、加 氢裂化等反应,提高油品质量和产量 。
研究结论
模板法制备mcm-41分子筛具 有操作简便、条件温和、产物 纯度高等优点,为工业化生产 提供了可能。
通过调节模板剂的种类和浓度 ,可以实现对mcm-41分子筛 结构和性能的调控,为其在催 化、吸附和分离等领域的应用 提供了广阔前景。
mcm-41分子筛在催化裂化、 烷基化、脱蜡等石油化工领域 表现出优异的性能,有望替代 传统催化剂,降低能耗和环境 污染。
模板法制备MCM-41分子筛是当前研究的热点,通 过选择合适的模板剂和制备条件,可以实现对 MCM-41孔道结构和形貌的调控。
研究意义
探索新型的模板剂和制备方法,提高MCM-41分子筛的合成效率 和可控性,对于推动分子筛材料的发展和应用具有重要意义。

MCM-41介孔分子筛的合成表征及应用的研究

MCM-41介孔分子筛的合成表征及应用的研究

目录目录 (I)摘要 (II)ABSTRACT....................................................................................................................................................... I II 第一章前言.. (1)1.1介孔分子筛的定义及特征 (1)1.2MCM-41介孔分子筛的研究进展 (1)1.3MCM-41分子筛的制备机理 (1)1.4A L-MCM-41制备机理 (3)1.5A L-MCM-41分子筛的表征手段 (4)(1)X射线衍射(XRD) (4)(2)低温氮气吸附-脱附 (4)(3)红外光谱(FT—IR) (5)1.6A L-MCM-41分子筛的应用 (5)1.7选题的意义与目的 (5)第二章实验 (7)2.1实验试剂及仪器 (7)(1)试剂 (7)(2)仪器 (7)2.2A L-MCM-41分子筛的合成 (7)2.3A L-MCM-41分子筛的表征 (8)(1)XRD表征测试条件 (8)(2)N2吸附 (8)2.4A L-MCM-41分子筛的应用 (9)(1)标准曲线的绘制 (9)(2)吸附研究 (9)2.5结果与讨论 (11)(1)Al-MCM-41介孔分子筛的结构表征 (11)(2)Al-MCM-41应用(对重金属吸附)研究 (13)第三章结论与展望 (16)3.1结论 (16)3.2展望 (16)参考文献 (17)致谢 (19)刘权浩摘要MCM-41具有大比表面积、长程有序结构等优点而备受关注,但是由于其酸度的影响,使纯硅MCM-41的催化、吸附等能力受到限制,研究表明引入杂三价离子能得到一个β酸位,从而提高分子筛的性能。

本文以CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)为模板,TEOS(正硅酸乙酯)为硅源,偏铝酸钠为铝源,采用水热晶化法合成Al-MCM-41分子筛,采用XRD 衍射、氮气吸附等测试手段对合成产物进行表征,通过重金属离子吸附测试考察Al-MCM-41分子筛的吸附能力,分析其应用前景,结果表明:Al-MCM-41比纯硅MCM-41分子筛拥有更强的酸性,对重金属离子Cd2+吸附能力有所提高,拥有广泛的应用前景,极具开发价值。

纳米MCM—41分子筛微球的制备及结构表征

纳米MCM—41分子筛微球的制备及结构表征

纳米MCM—41分子筛微球的制备及结构表征摘要:以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,正硅酸四乙酯为硅源合成MCM-41分子筛。

利用XRD、SEM、FT-IR、TEM和N2吸附-脱附等表征手段探究不同的反应温度及老化时间对MCM-41分子筛形貌、粒径及结构的影响。

结果显示:当反应温度在20~80℃时,合成的纳米MCM-41分子筛的颗粒形貌呈球形,随着温度的升高,球形颗粒的直径逐渐增大,当温度升高到110℃时,MCM-41分子筛呈现出不规则的颗粒形貌;当老化时间为0~15h时,纳米MCM-41分子筛的单分散度较好,但随着老化时间的增加,粒径也在增加,同时颗粒团聚也比较严重。

通过对纳米球形MCM-41分子筛形成机理的分析,得出合成纳米MCM-41分子筛微球的最优条件。

关键词:纳米球形;MCM-41;形貌;反应温度0引言文献已经报道了用表面活性剂为模板剂合成球形MCM-41分子筛的方法[12-13]。

但是从吉布斯自由能(△G)方面来探究反应温度和老化时间对MCM-41分子筛形貌和粒径大小影响的文献还未见报道。

文献中合成的球形MCM-41分子筛的粒径从微米级到毫米级,较大的粒径就限制了它们的使用范围。

因此,合成纳米级的MCM-41分子筛是必要的,纳米级的MCM-41分子筛,具有小尺寸效应、表面与界面效应、宏观量子尺寸效应[14],这使得纳米球形MCM-41分子筛有着更广阔应用前景[15]。

这些应用都要求纳米级的MCM-41分子筛具有较高的分散度[16-17]。

但是,无论是常规粒径的MCM-41分子筛,还是纳米级的MCM-41分子筛[18],都存在团聚的问题。

因此,合成分散性较好的纳米MCM-41分子筛微球具有重要的科学意义和应用价值。

MCM-41分子筛是通过表面活性剂自组装技术形成的[1],它的形貌、孔径及粒径受反应温度、pH 值,阳离子表面活性剂等因素的影响。

本研究中以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,正硅酸四乙酯为硅源,通过调节不同的反应温度、老化时间合成MCM-41分子筛。

介孔分子筛Al-MCM-41的合成与催化异构化性能

介孔分子筛Al-MCM-41的合成与催化异构化性能

介孔分子筛Al-MCM-41的合成与催化异构化性能郭建维;李龙焕;刘卅;崔亦华;邓志城;余林【期刊名称】《光谱学与光谱分析》【年(卷),期】2007(27)7【摘要】采用正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,九水硝酸铝为铝源,十六烷基三甲基溴化胺(CTMABr)为模板剂,在室温条件下合成了介孔Al-MCM-41分子筛.通过XRD、N2等温吸附、SEM、FTIR等分析测试手段表征了分子筛的介孔结构和表面性质.结果表明所合成的分子筛有良好的介孔结构和较高的有序度,并且有较高的比表面积(达到816 m2·g-1)和窄的孔径分布.采用程序升温的焙烧方式、凝胶Al/Si比最大范围控制在0.06~0.13有利于合成高度有序的介孔Al-MCM-41分子筛.评价结果表明,所合成的Al-MCM-41分子筛对桥式四氢双环戊二烯(endo-TCD)异构化反应合成挂式异构体exo-TCD及金刚烷具有较高的催化活性和极高的选择性.【总页数】4页(P1368-1371)【作者】郭建维;李龙焕;刘卅;崔亦华;邓志城;余林【作者单位】广东工业大学轻工化工学院,广东,广州,510006;广东工业大学轻工化工学院,广东,广州,510006;华南理工大学材料学院,广东,广州,510640;广东工业大学轻工化工学院,广东,广州,510006;广东工业大学轻工化工学院,广东,广州,510006;广东工业大学轻工化工学院,广东,广州,510006【正文语种】中文【中图分类】TQ424.2【相关文献】1.介孔分子筛的合成表征及催化性能(Ⅱ)rn——复合介孔分子筛的合成、介孔分子筛的表征和催化性能 [J], 李工;阚秋斌;吴通好2.硅铝介孔分子筛的合成和表征及其催化异构化性能的研究 [J], 李龙焕;郭建维;刘卅;易国斌;崔亦华;余林3.Al-MCM-41分子筛对多环烃的催化异构化性能 [J], 崔亦华;郭建维;刘卅;李龙焕;余林;易国斌;李大光4.二甲苯异构化介孔EU-1分子筛的合成及催化性能 [J], 任鹏超;李晓峰;张燕挺;刘晓臻;孙晓涛;高李霞;吕志平;窦涛5.介孔分子筛Al-MCM-41接枝三甲基氯化锡的合成、表征及催化性能 [J], 刘星;宋伟明;邓启刚因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

介孔分子筛Al-MCM-41的合成与催化异构化性能

介孔分子筛Al-MCM-41的合成与催化异构化性能

人们对 河 流、湖泊 中的溶 解 性有 机 物等[ ” 的研究 表 1 ]
明 ,不同的溶解性有机物具有不 同的荧光 基 团,并且荧 光峰 的位置 和荧光强度也 不尽 相同 。 般而 言 , 一 天然 环境 中各种 溶解性有机物 的 E / m荧 光峰的位置可概述 如下 ( 图 2 : xE 见 ) Cas I( x为 3 0 4 0nn m 为 4 0 1 m) ls l E s 5 - 4 r ,E 3 ~5 0n ;C as I( x为 3 0 3 0nn m 为 30 4 0n ; ls I( x IE 1 - 6 r,E 7 - 5 m) C as I E 为 2 0 2 0nn m 为 3 0 3 0n ;CasI E 4 - 7 r,E 0 - 5 m) l V( x为 2 0 s 4
自来水厂常 规净 水 工艺 对有 机污 染物 的处 理效 果是 政
府 、水厂以及 居民非常关注的问题 。本文 以 S市某 水厂水 源
示形式 : ( 等 强度 ) 高线 图和等 角三维投 影 图。等高线 图易 于 获得更多 的信息 , 能体现 与传 统荧 光光谱 的关 系 ( 图 1 如 所
示 )1 。 [] o
按水厂净水工艺流程 : 混凝一沉 淀一过 滤一 消毒 ,采集
() 1水源水 ,( ) 2混凝沉淀池 出水 ,( ) 3 V型 滤池 出水 ,( ) 4 普
通快滤池 出水和 () 5 清水池 出水 5个 水样 。水 厂净水 工艺 流
程 和采样点如 图 3所示 。
收稿日期 :2 0-30 . 订 日期 : 0 60—8 0 60 -6 修 2 0 —62 基金项 目:国家“ 6 ” 目( 0 2 A6 12 ) 8 3项 20 A 0 1 0 ,国家 自然科学基金项 目(0 3 0 0 0 70 8 资助 5 2 8 2 ,53 8 4 ) 作者简介 :欧阳二明 ,17 9 6年生 ,清华大学深圳研 究生 院讲师 emal o e 2 a i.s g u .d .n - i: y m0 @m l ti h a eu c s n

al mcm-41介孔分子筛的合成及表征

al mcm-41介孔分子筛的合成及表征
栗子
MCM-41是一种广泛应用的介孔分子筛,是空间改良的有序合成的有机-无机复合材料。


制备的孔结构序列可提供更容易的处理渠道,使生物分离、吸附吸收和催化反应在孔径调
控上取得非常有效的效果。

因此,它在一系列表面特性和催化活性方面保持着重要的地位。

MCM-41的合成需要有机-无机复合材料和介明碱类改性剂。

首先在金属氢氧化物有机-无机复合材料中溶解一段核心组份,然后在它们中加入改性剂,用振动坩埚加热,在一定条件
下形成合成分子筛。

MCM-41的表征通常包括反射和透射电子显微镜,X射线衍射,X射线荧光分析,汞渗入,
能谱,BET吸附衡量等技术。

此外,它可以表示孔径、比表面积、孔容积,以及比表面积
的分布和孔深的吸附能力。

MCM-41对于路易斯安那法求其扩散参数以及热性质等有重要的应用。

此外,它还被广泛应用于分离、吸附吸收和催化反应。

通过对其制备条件进行恰当改变,可以改变孔结构,这
样可以得到更好的性能和表现。

总之,MCM-41的合成和表征在其应用上非常重要,可以有效的改善特定应用的效率和性能。

Al-MCM-41介孔分子筛成型工艺

c h a r a c t e i r z a t i o n me t h o d s .T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t t h e e d g e w i s e c o mp r e s s i v e s t r e n g t h o f C X —A l —MCM 一4 1 wa s u p t o
Ab s t r a c t T h e f o r mi n g p r o c e s s a n d c a t a l y t i c p r o p e r t i e s o f A 1 一MC M 一4 1 we r e s t u d i e d .E f f e c t s o f mo l d i n g c o n — d i t i o n s o f f o r mi n g CX —A1 一MCM -4 1 o n t h e c a t a l y s t a c i d i t y,p o r e s t r u c t u r e a n d t h e e d g e w i s e c o mp r e s s i v e s t r e n g t h
等 特点 , 因此 , 在一 些 有 机 大分 子 的合 成 方 面有 其 独
特 的优 势 , 逐 渐 成 为 精 细 化 工 合 成 领 域 的 研 究 热
点 , 。
A 1 一 MC M 一4 1介 孔 分子 筛 呈 微 细 粉 末 状 , 尺 寸
第3 1 卷第 1期 2 0 1 7年 1月
化工时刊
Ch e mi c a l I n d u s t r y T i me s
V o 1 . 3 1, Nd o i : 1 0 . 1 6 5 9 7 / j . c n k i . i s s n . 1 0 0 2—1 5 4 x . 2 0 1 7 . 0 1 . 0 0 1

MCM-41型介孔分子筛的合成及其化学修饰


Jou rna l of N o rthw est U n iversity (N a tu ra l Science Ed ition)
Feb. 2003 V o l. 33 N o. 1
M CM -41 型介孔分子筛的合成及其化学修饰
霍涌前, 李 , 李 菲, 李恒欣, 张逢星
(西北大学 化学系 陕西省物理无机化学重点实验室, 陕西 西安 710069)
600℃区间 T G 和 D SC 曲线均趋于平直, 559. 8℃为 最 稳 定 温 度, 质 量 残 余 41. 71% , 直 至 933℃还 余 40. 37% , 失重仅为 1. 4% , 表明构成分子筛的骨架 在此条件下具有较好的稳定性; 700~ 940℃为骨架 倒塌, D SC 有一个大的放热过程, 峰温为 933℃。 据 此结果, 笔者对分子筛原粉的焙烧过程进行控制升 温, 先升温至 260℃, 保持 2 h 除去模板剂, 后升温至 540℃停留 6 h。
温, 过滤, 过滤物在索氏提取器中用乙醚2二氯甲烷 有影响, 我们将文献[ 1 ]中使用浓硫酸, 改变为 5~ 8
液洗涤, 烘干, 得淡灰白色粉状物 1. 459 0 g, 较分子 m o l L H 2SO 4, 得到的溶胶有利于形成分子筛的长
筛原粉投料增重 34%。 产物记作M CM 2ap。
程有序结构。 另外, 根据晶化温度对M CM 241 结构
温静置 6 h (老化) , 冷却至室温, 抽滤, 洗涤, 烘干。 最后 将 分 子 筛 原 粉 在 空 气 中, 于 260℃焙 烧 2 h, 540℃焙烧 6 h。 11212 硅源型M CM 241 型介孔分子筛的化学修饰 为了改善硅源型M CM 241 型介孔分子筛的功能, 采用如下化学修饰过程

介孔分子筛MCM-41的合成及其合成机理研究


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介孔分子筛 "#"$%& 的合成机理研究进展 自从以 898:!. 为代表的介孔材料 首 次 报 道 以 来, 人们对这种有机无机离子在分子水平
上的组装结合方式产生了浓厚的 兴 趣, 并提出了众多模型来解释介孔分子筛的合成 $ 虽然在 介孔分子筛的合成以及相应机理的解释上仍存在 某 些 差 异, 但介孔分子筛的合成过程均需使 用具有自组装能力的体积较大的表面活性剂分 子形 成 的 胶 团 作 为 模 板, 介孔分子筛结构的形 成过程都经历了模板剂胶束作用 下 的 超 分 子 组 装 过 程 $ 对 于 该 过 程 中 介 孔 结 构 形 成 的 机 理, 目前提出的主要有三种: 液晶模板机理、 协同作用机理和电荷匹配机理 $ ;U. 液晶模板机理 ( TIV?IO 9E@L>FK ,50PKF>IR3 856#FRIL0, 简称 T9,8)
介孔分子筛 !"!#$% 的合成 及其合成机理研究
张一平
(浙江教育学院 理工学院, 浙江 杭州 D$""$!)

要: 文章综述了国内外对介孔分子筛 E3EF?$ 合 成的最 新研究, 以及合 成机
理研究的新进展, 包括液晶模板机理、 协同作用机理和电荷匹配机理 C 关键词: 介孔分子筛; 合成; 合成机理 E3EF?$ ; 中图分类号: &#D$ ! 前 言 文献标识码: * 文章编号: (!""#) $#B$ > #=B? "$ > """# > "#
图! "#!$ 系列介孔分子筛示意图
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"&"’#! 的六角相孔道
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介孔分子筛 "&"’#! 的合成研究进展 将表面活性剂和无机硅源混合溶液置于反应釜中水热晶化一段时间, 过滤、 洗涤、 干燥, 再
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t e d s e so f c f P P wa et r t a h t o E h ip r in e f to V s b t h n t a fP G.T i c u d b t b t d t y r g n b n s we e f r d b — e e h s o l e at u e o h d o e o d r ome e i r
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(c ol f h mir n n i n na E gneig io ig nvr t o eh ooy S h o o e s y dE vr me t n ier ,Lann i sy f c n l , C t a o l n U e i T g
J zo 1 10 C ia i h u 2 0 1 hn ) n
第6 期
2 1 年 1 月 01 2
纳 米 科 技
N n s i n e& N n tc n l g a oce c a oe h oo y
No6 . De e e 2 1 e mb r 0 1
李君华 ,韩 丽 ,张丹 ,张启俭
( 宁工业 大 学化 学与环 境 工程 学 院 ,辽 宁 辽 锦 州 1 10 ) 20 1
t e h lc r n g t i x g n ao o VP a d t e h d o y r u f h l c l rse e . h r b h VP mo e — we n t e e e t e a i t o y e tm fP n h y rx l o p o e mo e u a iv s T e e y t e P lc o vy g t u a sw s e sl d o e n te s ra e o l c l rse e n mp o e h i esb l y l r a a i a s r d o h u f c fmo e u a iv sa d i r v d t e d s ri i t . y p i Ke wo d : a o A1 M一 1 me o o o s au n sh ae y r s n n ; MC 4 ; s p r u lmi o i c t
P e a a i n o g l s e s d M e o o o sAl m i o i c t r p r to fHi h y Dip r e s p r u u n sl a e i AI CM - 1 Na 0 p r ils M 4 n 一 a tce
L n h a I u - u ,HA i H N a ,Z AN ij n J NL,Z A GD n H GQ -i a
Ab t a t Hih d s e s d sr c : g ip r e me o o o s a u n s ia e AI M - n n p ril s h v e n s n h sz d b s g t - s p r u l mi o i c t MC l 41 a o a t e a e b e y t e i y u i e c e n
:0 4 67
文 献标 识码 :A
文章编 号 :1 1 — 9 8 (0 1 6 0 3 — 6 8 2 1 1 2 1 )0 — 0 5 0
0 引言
纳米分子筛具有双重纳米结构 ,即纳米的颗 粒尺寸( 粒度< 0 n ) 10 m 和纳米的孑 结构( L 孔分布在2 — 3n 之 间) 0m ,并且显示 出诸多不同于常规大颗粒
a ip ra ta e t. h b an d mae i l we e c aa t r e y XRD, d o p in d s r t n a d T M . h e u t s ds e s n g n s T e o t i e tr s r h r ce z d b a i N2 s r t - e o p i n E a o o T ers l s s o d ta u EG a d P t h y t ei y t m o l i nf a t mp o et e d s e sb l yo e mae as b t h we h tp t P n VP i o t e s nh t s se c u d sg i c n l i r v h ip ri i t ft tr l, u n c i y i h i
摘 要 :以正硅酸 乙脂 ( O )为硅源,十六烷基三 甲基 溴化铵 (T B T S E C A )为表面活性剂,添加聚
乙二 醇 (E )和 聚 乙烯 吡咯 烷 酮 (V )为分散 剂 ,合 成 了AMC 4 纳 米硅铝 介 孔分 子 筛 ,运 PG PP 1 M一 1
用X D 2 R 、N 吸脱附、T M对所得样 品进行表征 ,结果表 明,添h P G V 均能显著改善AM E  ̄ E 和P P 1—
C 4 纳 米硅 铝介 孔 分子 筛的分散 性 ,但 是 P P M一 1 V 的分散 效 果 明显好 于P G,这 是 因为 ,P P 上 E V链
吡咯基 中电负性 的氧原子与分子 的分散 性 。
关 键 词 :纳米 ;A MC 4 ;介孔 分 子 筛 1 M一 1
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