ZSM-5分子筛合成和改性的研究进展
ZSM-5分子筛的改性及应用进展

ZSM-5分子筛的改性及应用进展高瑞忠;刘颖;赵红娟;左少卿;高雄厚【摘要】ZSM-5 zeolite has been widely used in many fields,as it has excellent thermal stability,acid resistance and outstanding selective catalytic performance due to its special pore structure and physical-and-chemical properties.As an ideal porous zeolite,the latest modification and application progress of ZSM-5 zeolites was introduced.The modification methods,such as hydrothermal modification,acid-base modification metal modification and non-metallic,were also reviewed.The influences of different modification methods on the catalytic effect were discussed by summing up various modification methods,so as to offer some references and experiences for the research of ZSM-5 zeolite.%ZSM-5分子筛特殊的孔结构和优异物化性质,使得ZSM-5分子筛具有良好的热稳定性、耐酸性及择型催化性能,已经被广泛应用于多个领域.作为一种理想的多孔分子筛材料,介绍了ZSM-5分子筛的最新改性及应用进展,并对改性方法(如水热改性、酸碱改性、金属与非金属改性)做了概述.通过对各种改性方法的总结,讨论了不同改性方法对催化效果的影响与最新应用进展,以期为ZSM-5分子筛的研究提供借鉴.【期刊名称】《无机盐工业》【年(卷),期】2018(050)002【总页数】4页(P20-23)【关键词】ZSM-5分子筛;多孔分子筛;水热改性【作者】高瑞忠;刘颖;赵红娟;左少卿;高雄厚【作者单位】西北师范大学化学与化工学院,甘肃兰州730060;西北师范大学化学与化工学院,甘肃兰州730060;中国石油兰州化工研究中心;兰州交通大学化学与生物工程学院;中国石油兰州化工研究中心【正文语种】中文【中图分类】TQ127.2ZSM-5分子筛是美国Moble Oil公司在20世纪70年代合成的一种硅铝酸盐分子筛,其具有大的比表面积、三维孔道结构以及Z字型孔道,可使ZSM-5拥有较好的水热稳定性、耐酸碱性以及优异的表面酸性。
ZSM-5分子筛的结构及催化性能研究进展

ZSM-5分子筛的结构及催化性能研究进展2005年l0月第24卷第5期绵阳师范学院JournalofMisnyangNormalUnivemityOct.,2005V o1.24No.5M—ZSM一5分子筛的结构及催化性能研究进展薛英,昊宇",万家义(1.I~;ll大学化学学院,四川成都610064;2.I~;ll省产品质量监督检验检测院,四川成都610031)摘要:撂宛了ZSM-5分子筛的晶体蛄构,孔结构及酸性质:对通过离子变换对其表面进行优化以提高催化活性方面的研究工作进行了阐迷;对Cu-ZSM-5分子筛上NO直接催化分解反应提出了:4CuO=2cO+O2,2Cu20+4NO=4CuO+2N2+02的反应机理.关键词:ZSM-5分子筛;x-射线衍射;孔结构;酸性质;综述中圈分类号:0643.32文献标识码:A文章编号:1672-612x(2005)05..0001-04O引言ZSM-5是一类硅铝酸盐沸石分子筛,其组成中的T-0(T=Si,A1)四面体构成内表面很大的空隙,并进一步连接成孔径均匀的直形孔道和正弦形孔道….这些孔道特定的孔径与某些分子的动力学直径相近,故ZSM-5分子筛容易吸附/脱附NOFCC汽油,苯,取代苯等小分子,并具有择形催化性能【2一J.ZSM-5为高硅/铝比分子筛,具有丰富的B酸位和L酸位,这些酸位形成强酸中心,中等强度酸中心和弱酸中心,它们的强度和分布具有可调节性,因此可以用作固体酸催化剂.通过改变合成条件和合成方法,离子交换,表面修饰,扩孔技术等改性方法得到的离子交换分子筛M—ZSM-5广泛用作DeNO.[5,芳构化[1圳,裂化¨,汽油邻氢降凝[2以及其它反应[3?22-24]的催化剂.ZSM-5分子筛白问世以来,已经对工业生产起了重要的作用,并且得到了广泛研究.本文结合本课题组以往及近期的研究工作[6-|】探究了近年来对ZSM-5分子筛进行表面修饰,对其酸性及孔结构进行优化,以提高其催化活性及稳定性方面的研究进展;强调催化剂的结构,表征与性能及用途的关联,并提出了Cu-ZSM-5分子筛上NO直接催化分解的反应机理.1ZSM_5分子筛的晶体结构与Ⅺ表征催化剂的性能和用途是由其结构决定的.x一射线衍射(XRD)单晶结构分析的结果表明:ZSM-5分子筛中的T-O四面体组成十元环,十元环共边连接形成螺旋链.螺旋链可经其图形中的2次对称轴旋转180.而得到.螺旋链进一步彼此连接则形成具有周期性结构的ZSM-5分子筛晶体.ZSM-5分子筛可由螺旋链按对称面的反映操作(相当于照镜子)而得到.O的离子半径为1.35A,据此可以推知,由T.O四面体彼此连接并周期性重复而在ZSM-5分子筛晶体中形成的直形孔道平行于(010)方向,孔径为5.6×5.4A;而沿着(too)方向的正弦形孔道孔径则为5.1×5.5A,两种孔道在(001)方向彼此重叠并扩大….这种骨架结构对应于ZSM-5分子筛XRD多晶粉末谱中20=8o附近的两个衍射峰,以及2O=25.附近的特征五指峰.不同制备条件,不同制备方法,不同Si/A1比的ZSM-5分子筛及其经改性的MZSM-5分子筛的粉末衍射谱图中一般都会保持这些特征峰.7I圳'.XRD结构分析还发现,ZSM-5分子筛有简单单斜(monoclinicP)和简单正交(orthorhombicP)两种晶型,这两种晶型的骨架结构类似,均如上所述,两种晶型的晶胞参数也比较接近.并且,粉末图中20=29.附近的单峰是正交晶系ZSM-5分子筛的特征峰,该位置的衍射峰分裂为双峰则是属于单斜晶系的ZSM-5分子筛的特征'.收稿日期:2005-08-08.作者筒介:薛荚(1962一),女,教授,博士导师.主持国家自然科学基金资助课题1项,作为主研人员参与完成国家自然科学基金九五重大课题,国家博士点基金课题,国家I然科学基金八五重大课题各1项,获各种奖励(成果)5项.迄今已在国内外重要学术刊物上发表学术论文22篇(其中,英文论文7篇,近两年米被scI收录的论文1O篇).主要从事理论化学研究.l?采用XRD结构分析技术,不仅可以确定催化剂的物相,还可以得到晶粒尺寸,晶胞中原子的位置,原子之间的距离,氢键键长和键角等结构信息.借助于量子化学理论计算,还可以确定催化剂的活性物种和活性位,并且可以探讨催化反应的历程和机理等蚓.总之,XRD技术对ZSM-5分子筛催化剂的表征是十分重要和非常有效的.2ZSM_5分子筛的酸性质及孑L结构研究表明,添加助剂,表面修饰,以及水热处理等可以对ZSM-5分子筛的酸性质及孔结构等进行优化.一般说来,ZSM-5分子筛催化剂的酸量随Si/A1比增大而减小,酸强度则随之降低.Si/A1比越大,ZSM-5分子筛催化剂的耐酸性和稳定性亦越强.作为烃类转化反应催化剂的ZSM一5分子筛,其酸性影响烃的转化率,产品分布和催化剂寿命则取决于酸强度的分布.分子筛的酸性较大较强,特别是适中的B酸有利于芳构化及芳烃和烯烃的烷基化.IR谱中1545cm和1635cm附近的吸收峰表征Cd—ZSM-5分子筛中B酸的存在,1454cm左右则是其L酸的特征吸收峰J,3610cm处的吸收峰表征CuC1/H-ZSM-5分子筛的B酸¨引.由朱向学等¨副计算所得丁烯裂解反应的热力学数据知,ZSM-5分子筛催化剂较强的酸性有利于氢转移及芳构化反应的进行,降低其酸性可以提高目的产物丙烯和乙烯的选择性和收率,合适的反应条件可以有效抑制氢转移等副反应.毛东森等副的研究表明,合成气直接制二甲醚反应的催化剂Cu-ZnO—A10一ZSM-5分子筛的弱和中等强度的酸性位是生成二甲醚的活性中心,强酸位则是生成烃类副产物的活性中心.高温水热处理可以减少催化剂的强酸中心,提高二甲醚的选择性,但同时也会使弱酸中心的数量减少而降低催化剂的活性.Mg常用于调节MZSM-5分子筛催化剂的酸性,添加适量MgO可明显降低HZSM-5分子筛中强酸中心的数量,并能将较强的B酸中心转化为较弱的L酸中心.NH3-TPD常用于表征催化剂的酸性质,其峰面积可以代表酸量,峰位置及峰高可以代表酸强度.催化剂表面的酸度还可以用电位滴定法确定,也可以用Hammer指示剂法确定催化剂总的和外表面的酸度分布.ZSM-5分子筛的孔结构是决定其择形催化性能的重要因素.除XRD技术是表征分子筛孔结构的强有力武器之外,一般还用比表面仪采用N:吸附法测定多相催化剂的孔径和孔容积等.研究表明,乙烯齐聚反应的最终产物将受分子筛孔结构和内表面酸性位和外表面酸性位双重作用的影响.为了提高直链烯烃产物的收率和选择性,除应选择适宜孔结构参数的ZSM-5分子筛外,还必须降低其外表面酸性位的活性.张君涛等报道NaZSM一5(26)(26=nsl/n.)分子筛催化剂经离子交换后得到的MZSM-5(M=Ba,Mo,Cd)分子筛的孔径有所扩大,有利于乙烯齐聚生成芳烃及稠环芳烃.MZSM-5经有机碱邻菲咯啉表面修饰后,产物中Ot一烯烃的选择性明提高,这是邻菲咯啉分子不仅可以在催化剂外表面吸附,而且还可以进人ZSM.5分子筛的较大孔道,并在其表面吸附使之大部分活性中心失活之故.郭新闻等的研究结果显示,对4.甲基联苯与甲醇的甲基化反应催化剂HZSM-5分子筛,采用添加金属氧化物进行改性,随MgO负载量的增加,样品的比表面积和微孑L比表面积逐渐减少,中孔的比表面积变化不大.同时,经金属氧化物改性后,减少了催化剂的酸性,抑制了产物4,4'一二甲基的异构化,脱烷基化及烷基化,使其选择性提高. 由上可见,载体ZSM-5分子筛的孑L结构及酸性质对催化剂的性能和用途起着决定性作用.3Cu—ZSM-5分子筛催化剂上NO直接分解的机理金属离子交换是对ZSM-5分子筛进行改性与优化的重要方法.改性分子筛MZSM.5中,Cu—ZSM一5分子筛尤其重要.研究发现,Cu—ZSM一5是容易达到超计量离子交换的体系¨引,这是由分子筛的结构决定的.铜离子交换的Cu—ZSM-5分子筛对NO直接分解反应有很高的活性[71].高Si/A1比,铜离子交换量超过ZSM-5分子筛的单层分散阈值等,有利于提高催化剂的活性.这是因为cu是NO直接分解的活性物种,cu与cu札之问可逆的氧化还原循环使NO的直接分解成为可能.一般是以cu(Ac):或Cu(NO,):等铜盐作为cu源,采用常规浸渍法或直接混合研磨的方法制备Cu7-.5~-5分子筛催化剂. 催化剂中cu是以[Cu(OH)]存在,在NO直接分解反应的条件下,发生如下反应:2[Cu(OH)]=cu'+CuO+H0由电荷补偿原则可以知道,cu趋向于由分子筛的孔道向两个[AIO]一四面体空隙之间迁移,这对高Si/Al比ZSM-5分子筛而言,原子之间的距离太大,不合适,故cu容易还原为cu,cu 向[AlO]一四面体2?空隙迁移,同时吸附NO.NO通过cu与cu+2之间可逆的氧化还原循环而分解:4CuO=2Cu2O+O22Cu2O+4NO=4CuO+2N2+O2因为具有不需要另外加入还原剂,不会产生新的污染物等特征,直接分解无疑是脱除大气污染物NO的关键起始物,并且还是脱除NO的良好方法.Cu—ZSM-5分子筛对NO直接分解具有优良性能是由其结构决定的,Cu由分子筛的孔道向AI—O四面体空隙迁移是关键步骤,Cu与Cu之间可逆的氧化还原循环起重要作用.因此,分子筛的Si/A1比是对其催化性能有较大影响的因素之一.4ZSM-5分子筛催化剂的其它表征方法及用途Cu-ZSM-5分子筛的Cu含量可以用原子吸收光谱法测定,Cu元素的表面形态可以用x射线光电子能谱(XPS)仪测定.此外,rI.PR,TPD,SEM等技术也常用于催化剂的表征.H2-TPR谱中,cu还原为cu的峰在209"附近,265.附近则是cu还原为Cu的还原峰【|¨.O—rPD方法¨刮显示,Cu-ZSM-5上有三个O脱附峰,最高峰温为700K的脱附峰对应的O:脱附与催化活性有直接关联.Cu—ZSM-5催化剂0吸附量明显高于co-zsM一5,Fe—zsM_5和H—ZSM-5的O吸附量,这是其催化活性在三者中为最高的原因之一.在Cu-ZSM-5的XPS谱中cu+2的结合能为942.7eV,Cu的结合能则为933.1eV【6.】引.我们近期的研究工作表明,nsi/n^l比分别为25,38和5O的Cu—ZSM-5,Cu—Ce—ZSM-5,Cu—La.ZSM-5以及Cu —Ag—ZSM5分子筛催化剂的XRD谱中,20=23—26.出现特征五指峰,9.附近有两个较强的衍射峰,这与前述结果一致. 南开大学李赫喧教授等用水热晶化法合成了ZSM-5分子筛.合成时不用胺类模板剂,而是用廉价易得的工业水玻璃,硫酸铝和硫酸为原料,成本仅为国外胺法合成的1/9.合成工艺简单,分子筛产率高,生产周期短,产品结晶度好,并且避免了胺对环境的污染.又因为不需要经过焙烧脱氨,可以直接进行离子交换,简化了催化剂制备工艺.该法突破了国际上合成ZSM-5分子筛必须用胺类作模板剂的传统理论和方法.南开大学在用乙二醇合成乙醚的生产中使用该法生产的ZSM-5分子筛催化剂取代三氟化硼催化剂后,产率提高20%,主要原料成本下降2l%,每吨产品成本降低2000元,并且消除了氟化硼对设备的腐蚀和对环境的污染.该项目获得国家教委科技进步二等奖.他们用ZSM-5分子筛催化剂由乙醇脱水制乙烯,与采用传统的氧化铝催化剂比较,反应温度降低100.C,空速高1—2倍,节省了能源,提高了生产效率.此项目获得国家发明奖四等奖.他们还将ZSM-5分子筛催化剂用在乙苯,乙醇合成对二乙苯的生产中,可使对二乙苯选择性达到95-98%,这是生产长期依靠进口的二甲苯分离吸附剂的一种催化合成新工艺,使我国"对乙二苯"的生产将很快实现国产化.此外,中国石化总公司抚顺石油科学研究院用该ZSM-5分子筛制的FDN一1无胺型临氢降凝催化剂,已经可以取代从美国莫尔比公司进口的降凝催化剂.胜利炼油厂在引进装置上采用ZSM一5分子筛催化剂后,每批催化剂可节约外汇126万美元.北京大学林炳雄教授等首次应用多晶x射线衍射方法,对国内外用典型方法制备的ZSM-5分子筛进行了体相结构和性能的研究,发现了该类型分子筛结构的易变性以及分子筛晶格内存在强度,酸度及稳定性不同的两类质子酸中心sj和S.i'两类质子酸中心的强度和空间位置不同,因而有各自的催化功能.由上可见,ZSM-5分子筛的结构决定了它优良的催化性能和广泛的用途.参考文献:[1]D.H.Ohon,C.T.KokotaUo,wton.Crystalstruetureandstructure-relatedproperti 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ProgressinStructureandCatalysisPropertiesofZSM-5ZeolitesXUEYing,WUYu¨.W ANJia—yi(1.CollegeofChemistry,SichuanUniversityChengdu610064;2.SichuanInstituteofProductQualitySupervisionandInspection,Chengdu610031) Abstract:Theprogressinthecrystalstructure,catalysisandacidicpropertiesofMZSM-5was summarizedeny.Theeffectivethree?dimensionalchannelswerestudied.CoppercationexchangedZSM -5zeolitesareeffec—tivecatalystsfortheNOdecompositionreaction.Theredoxmechanismhasproposeda8follo ws:4CuO=2Cu20+022Cu20+4NO=4CuO+2N2+02Keywords:ZSM?5Zeolites;XRD;three-dimensionalChannel;acidicproperties;sununary。
《粉煤灰基ZSM-5分子筛的无模板合成及机理研究》范文

《粉煤灰基ZSM-5分子筛的无模板合成及机理研究》篇一一、引言分子筛材料因其独特的孔结构和良好的催化性能在众多领域得到广泛应用。
其中,ZSM-5分子筛作为一种广泛应用的催化剂,在石油化工、能源转化和环保技术中起着关键作用。
传统合成方法中,ZSM-5分子筛的制备往往依赖于模板剂,这不仅增加了成本,还可能引入杂质。
因此,无模板合成ZSM-5分子筛成为当前研究的热点。
本文以粉煤灰为原料,研究无模板合成ZSM-5分子筛的工艺及其机理,旨在为ZSM-5分子筛的绿色合成提供理论依据和实践指导。
二、粉煤灰基ZSM-5分子筛的无模板合成1. 材料与试剂本实验采用粉煤灰为原料,硅源、铝源、碱源等为辅助试剂。
所有试剂均为分析纯,使用前未经过进一步处理。
2. 实验方法以粉煤灰为主要原料,通过控制硅铝比、碱度、温度等条件,进行无模板合成ZSM-5分子筛的实验。
具体步骤包括原料处理、混合、晶化、洗涤和干燥等。
三、结果与讨论1. XRD分析通过XRD分析,我们可以观察到合成的ZSM-5分子筛具有典型的特征峰,证明其具有良好的结晶度。
与标准谱图对比,合成的ZSM-5分子筛的晶型结构与标准ZSM-5分子筛一致。
2. SEM分析SEM图像显示,合成的ZSM-5分子筛具有规整的孔道结构和较好的形貌。
此外,通过对SEM图像的分析,我们发现合成的ZSM-5分子筛的粒径分布较为均匀。
3. 合成机理研究在无模板合成过程中,粉煤灰中的硅铝元素在适当的碱度和温度条件下发生反应,形成ZSM-5分子筛。
这一过程涉及硅铝酸盐的形成、晶核生成和晶体生长等步骤。
通过对反应过程中各阶段产物的分析,我们可以更深入地了解合成机理。
四、结论本文以粉煤灰为原料,研究了无模板合成ZSM-5分子筛的工艺及机理。
实验结果表明,通过控制硅铝比、碱度、温度等条件,可以成功合成出具有良好结晶度和规整孔道结构的ZSM-5分子筛。
此外,我们还对合成机理进行了探讨,为ZSM-5分子筛的绿色合成提供了理论依据和实践指导。
高硅铝比ZSM_5分子筛的合成及催化裂化性能研究

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石 油 炼 制 与 化 工 2004 年 第 35 卷
摘要 在实验室以正丁胺为模板剂 ,在晶化温度 160~180 ℃,晶化时间 28~40 h ,投料硅铝摩 尔比 100~300 的条件下 ,合成出高硅铝比的 ZSM25 分子筛 ,并制备了 FCC 催化剂 。在重油微反 装置上对 FCC 催化剂的评价结果表明 ,催化剂中 HZSM25 分子筛硅铝比的提高 ,可增加轻质油收 率及汽油辛烷值 ,而液化气 、干气及焦炭收率减少 。
提高投料 n (Na2O) / n ( SiO2) 促进了反应物从 凝胶相向液相的转变 ,母液中各种离子浓度的增 加 ,有利于晶核生成速率和晶体生长速率的提高 , 因此 , 分 子 筛 的 结 晶 速 度 随 着 投 料 n ( Na2O ) / n ( SiO2) 的提高而增大 ,同时直接生成的石英相也 增加 ,过高的投料 n ( Na2O) / n ( SiO2) 有利于石英 相更加稳定存在 ,使整个动态平衡向生成石英相的 方向进行 ,转晶生成的石英相氧化硅增加 。
收稿日期 :2003207231 ;修改稿收到日期 :2003209203 。 作者简介 :苏建明 ,男 ,高级工程师 ,1991 年毕业于石油大学 ,
获硕士学位 。现主要从事分子筛合成及催化剂的研究工作 。 3 参加工作的还有 :达建文 ,靳丽君 , 李秀春 , 徐欣等 。
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ZSM-5分子筛的合成与应用研究进展

ZSM-5分子筛的合成与应用研究进展摘要:ZSM-5分子筛由于其特殊的骨架结构被广泛应用。
然而,ZSM-5分子筛传统的合成方法需使用大量溶剂和添加有机胺或无机胺作模板剂,使用大量溶剂会造成浪费,而模板剂大多成本高,有机模板剂毒性大,这些均不利于经济和环境友好,故此,研究者们对ZSM-5分子筛的合成技术进行了发展。
综述了当前ZSM-5分子筛主要的合成拔术;重点介绍了ZSM-5分子筛的水热合成法、微波合成法、干凝胶合成法以及无溶剂合成法,并总结了各自的优缺点;简要介绍了ZSM-5分子筛在传统工业及新领域方面的应用,对ZSM-5分子筛的未来进行了展望。
1 ZSM-5分子筛的合成方法1.1水热合成法水热合成法是指在热压釜中加入一定比例的硅源、铝源、碱源、水、模板剂等物质,通过调节压力和温度,析出ZSM-5晶体的方法。
水热合成法是目前合成分子筛广泛采用的方法,可根据模板剂种类不同进行分类。
1.1.1以季铵盐及有机胺类为模板剂结构导向剂通常称为模板剂,用于指导分子筛的形成和稳定分子筛骨架结构。
水热合成法中常用季铵盐及有机胺类作为模板剂3〕,合成的分子筛具有较高的结晶度,可以得到粒径较小的ZSM-54I。
Sadeghpour等l5以四丙基溴化铵(TPABr)为模板剂,采用高温水热合成方法,在较短的晶化时间内成功制备了纳米结构的ZSM-5,结果表明,水热温度为350℃、结晶时间为0.5 h合成的ZSM-5催化剂具有独特的孔结构、较好的稳定性和较高的酸强度,是甲醇制低碳烯经的高效择形催化剂。
近年来,研究者通过将不同的模板剂组合起来,使用两个或多个模板剂合成ZSM-5,通过这种方式可改善不同有机模板剂的缺点[6』。
Beheshti等7采用不同比例的四丙基氢氧化铵(TPAOH)和TPABr合成了5种硅铝物质的量之比相近的ZSM-5,研究发现,n(TPAOH)/n(TPABr)=0.750.25时制备的样品活性最好,其认为,采用混合模板剂可以提高催化剂的总酸度,降低强酸性位点的含量,从而提高催化剂的活性。
小晶粒ZSM-5分子筛的合成、改性与应用综述

1型分子筛时 , 发现 当晶化温度从 9  ̄ 8C下降到 8 0q C时, 分子筛 粒径从 9 m下降到 7 m。殷行 知等 在合成 Z M一5分 子 5n 9n S
一
筛 中发现 : 晶化温度在 10~10℃ 能得 到 10n 以下的纳米沸 0 2 0 m 石; 当温度 高于 10℃ 时 , 3 晶粒粒 径大于 7 0n 0 m。L 等 在 合 i 成纳米 Sl at 一1时发 现 , icle i i 随着温度的降低 , 所合成 的纳米分子 筛粒径从 9 0—10 m左右逐步降到约 6 m。在合 成纳米 T 0n 0n S一1
关键 词 : 小晶粒;S 5 ZM一 分子筛; 合成; 改性; 催化应用 中图分 类号 :633 0 4.6 文 献标识 码 : A
文章编 号 :01 97(020 — 00 0 10 — 67 21)2 02 — 4
Th e ve o nt ss e Ov r iw n Sy he i ,M o i c to nd Ap i a in o m alCr sa d f a i n a pl to fS i c l y t l ZSM 一5 M o e u a iv lc l r S e e
第4 0卷第 2期
21 0 2年 1 月
广
州
化
工
Vo . . 140 No 2
Gu n z o h mia n u t a g h u C e c l d sr I y
J n ay 2 1 aur.02
小 晶粒 Z M 一 S 5分 子 筛 的合 成 、 改性 与应 用综 述
加 入 1 % ~1 o % 的 晶 种 , Z M 一 的 晶 粒 粒 径 从 3— m 0 ̄ / 则 S 5 4
小晶粒ZSM-5分子筛的合成、改性与应用综述

小晶粒ZSM-5分子筛的合成、改性与应用综述张伟;任立军;关翀;齐静【摘要】The grain size was one of the most important characteristic parameters of molecular sieves. Small crystal - size ZSM -5, because of its larger external surface area, much more active centers, high surface energy, behaving faster translated rate, higher translating ability and selectivity to larger molecular, received considerable attention. The methods of synthesized small crystal - size ZSM - 5, different of modified approach and its advantage in the catalytic application were summarized.%沸石分子筛的粒径大小是影响其性能的一个重要参数。
小晶粒ZSM-5分子筛因其具有更大的外表面积,更多的活性中心,高表面能,在提高催化剂利用率,增加大分子转化能力,减小深度反应,提高选择性以及降低结焦失活等方面均表现出优越性能,得到人们的广泛关注。
本文综述了小晶粒ZSM一5分子筛的合成方法,改性手段与催化应用优势。
【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2012(040)002【总页数】4页(P20-23)【关键词】小晶粒;ZSM-5分子筛;合成;改性;催化应用【作者】张伟;任立军;关翀;齐静【作者单位】神华宁夏煤业集团煤化工公司研发中心,宁夏银川750411;神华宁夏煤业集团煤化工公司研发中心,宁夏银川750411;神华宁夏煤业集团煤化工公司研发中心,宁夏银川750411;神华宁夏煤业集团煤化工公司研发中心,宁夏银川750411【正文语种】中文【中图分类】O643.36目前已知的分子筛晶胞尺寸在5~40 之间,绝大多数在10~25 之间。
《粉煤灰基ZSM-5分子筛的无模板合成及机理研究》

《粉煤灰基ZSM-5分子筛的无模板合成及机理研究》一、引言分子筛作为催化剂、吸附剂及干燥剂,其种类多样且各有其独特性能。
其中,ZSM-5分子筛因其良好的酸性和热稳定性,在石油化工、精细化工等领域有着广泛的应用。
然而,传统合成方法需借助模板剂,导致生产成本较高,并可能引入环境污染问题。
本文研究重点在于无模板法合成粉煤灰基ZSM-5分子筛的工艺,以及合成机理的深入探讨。
二、粉煤灰基ZSM-5分子筛的无模板合成(一)合成材料的选择与处理本研究所用原料为粉煤灰及常见化工原料。
粉煤灰经过破碎、研磨、筛选等处理后,得到所需的粒度。
同时,对其他原料进行纯化处理,以避免杂质对合成过程的影响。
(二)合成工艺无模板合成ZSM-5分子筛的工艺主要包括混合、搅拌、晶化、干燥和煅烧等步骤。
在适宜的温度和压力下,将粉煤灰与其他原料混合均匀后进行晶化处理,然后进行干燥和煅烧处理,最终得到粉煤灰基ZSM-5分子筛。
三、合成机理研究(一)晶化过程分析晶化过程是ZSM-5分子筛合成的关键步骤。
通过X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)等手段对晶化过程中的物质组成和结构进行表征,发现粉煤灰中的某些成分能够与原料中的硅源和铝源发生反应,形成ZSM-5分子筛的骨架结构。
(二)反应动力学研究通过研究反应温度、时间等因素对合成过程的影响,发现适宜的晶化温度和时间对ZSM-5分子筛的合成至关重要。
此外,通过动力学模型分析,得出无模板法合成ZSM-5分子筛的反应速率常数和活化能等参数。
四、性能评价及实际应用(一)性能评价通过对粉煤灰基ZSM-5分子筛的吸附性能、催化性能等进行评价,发现其性能与传统方法合成的ZSM-5分子筛相当,甚至在某些方面表现更佳。
此外,无模板法合成的ZSM-5分子筛具有较高的比表面积和孔容。
(二)实际应用粉煤灰基ZSM-5分子筛在石油化工、精细化工等领域有着广泛的应用前景。
例如,在催化裂解过程中,该分子筛能够有效提高轻质烃的收率;在干燥剂领域,其优异的吸湿性能和较高的机械强度使其成为理想的干燥剂材料。
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ZSM-5分子筛合成和改性的研究进展摘要:ZSM-5分子筛在工业中应用广泛。
本文详细阐述了ZSM-5沸石分子筛的各种合成方法,并介绍了常用的高温水热处理、金属改性和磷改性等改性技术现状及其应用。
关键词:ZSM-5,分子筛,合成,改性ZSM-5沸石分子筛是Mobil公司于20世纪70年代开发的一种高硅三维交叉直通道的新结构沸石分子筛。
ZSM-5分子筛属高硅五元环型沸石,其基本结构单元由8个五元环组成,这种基本结构单元通过共边联结成链状结构,然后再围成沸石骨架,其理想晶胞组成为:N&(Al n Si96-n O l92)• 16H20。
该沸石分子筛亲油疏水,热和水热稳定性高,大多数的孔径为0.55nm左右,属于中孔沸石。
由于其独特的孔结构不仅为择形催化提供了空间限制作用,而且为反应物和产物提供了丰富的进出通道,也为制备高选择性、高活性、抗积炭失活性能强的工业催化剂提供了晶体结构基础。
由此,其成为了石油工业中择形反应中最重要的催化材料之一。
不仅如此,ZSM-5分子筛在精细化工和环境保护等领域中也得到了广泛的应用。
因此,对ZSM-5分子筛的研究具有重要的理论意义和实践价值。
本文在介绍ZSM-5分子筛结构的基础上,分析总结了ZSM-5分子筛的各种合成方法,如有机胺合成,无机胺合成等方法。
此外,浅述了ZSM-5分子筛在改性方面的研究,以及未来ZSM-5分子筛的重点研究方向。
1 ZSM-5分子筛的结构ZSM-5分子筛属于正交晶系,晶胞参数⑴为a=2.017nm, b=1.996nm,c=1.343nm。
ZSM-5 的晶胞组成可表示为Na n(Al n Si96-n O192)• 16H2O。
式中n 是晶胞中Al原子个数,可以由0~27变化,即硅铝物质的量比可以在较大范围内改变,但硅铝原子总数为96个。
ZSM-5分子筛的晶体结构由硅(铝)氧四面体所构成。
硅(铝)氧四面体通过公用顶点氧桥形成五元硅(铝)环,8个这样的五元环组成ZSM-5分子筛的基本结构单元。
ZSM-5分子筛的孔道结构由截面呈椭圆形的直筒形孔道(孔道尺寸为0.54 nmX0.56 nm)和截面近似为圆形的Z字型孔道(孔道尺寸为0.52 nm 区.58 nm)交叉所组成⑵,如图1所示。
两种通道交叉处的尺寸为0.9 nm,这可能是ZSM-5催化活性及其强酸位集中处ZSM-5分子筛这种规整的孔道结构,大比表面积,高水热稳定性和良好的离子交换性能以及丰富可调的表面性质使其受到广泛的关注。
图1 ZSM-5分析筛孔道结构示意图2 ZSM-5分子筛的合成随着人们对ZSM-5分子筛合成及其改进方法的不断探索,涌现出了许多合成ZSM-5分子筛的方法。
根据不同的分类标准,可以分为:(1)水热体系与非水热体系的合成;(2)有机胺与无胺体系的合成;(3)碱性与非性体系的合成;(4)在负载物上合成沸石。
尽管合成方法、模板剂类型、硅源或铝源的种类等不同,但合成的共同点是均在ZSM-5的合成条件下,使硅铝物种发生结构重排形成ZSM-5晶体结构[3]。
ZSM-5分子筛合成方面的研究热点主要集中于:⑴小晶粒,尤其是纳米级的合成。
分子筛晶粒的降低,增加了外表面的活性中心,降低了扩散阻力,使反应物分子接近活性中心的几率增大,反应选择性好;(2)含杂原子ZSM-5沸石的合成⑷。
以Ga B、Fe、Sn、Ti、Cr和Zr等杂原子同晶置换ZSM-5中的部分或全部铝或硅,在改变分子筛的化学组成和孔结构大小的同时,对其表面酸性质及择形性进行调变或赋予分子筛以脱氢功能或氧化还原性能,可以获得催化性能优异的分子筛。
2.1有机胺合成分子筛合成ZSM-5分子筛一般采用水热合成法,将一定配比的混合物于某一温度下进行晶化,直至反应完全。
在分子筛合成中模板剂是重要物质,也是影响分子筛的性质和制备成本的主要因素。
通常采用有机碱类,尤其是季铵碱类,如四丙基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵是合成ZSM-5分子筛最优选的模板剂。
季铵盐阳离子有很强的模板效应,能够合成高硅铝物质的量比的ZSM-5晶体,且合成的ZSM-5分子筛结晶度高。
但是季铵盐价格昂贵,合成成本相对较高,同时产生的三废较多,严重制约了ZSM-5沸石分子筛的工业化进程。
因此长期以来改用便宜的模板剂或少用模板剂是分子筛合成方面的研究重点。
Sa ng Shiyu n等[5]分别以正丁胺、乙胺、异丙胺、乙二胺、乙醇、乙醇胺为单一模板剂来合成不同粒度的ZSM-5分子筛。
其中分别以乙醇、乙醇胺为单一模板剂的方法合成的ZSM-5分子筛结晶度较低,且均在85%以下;而分别以乙胺、异丙胺、乙醇胺为单一模板剂的方法通过加入晶种来合成分子筛,其晶粒的大小和形貌都要受到所加晶种类型的控制;而分别以正丁胺、乙二胺为单一模板剂而不加入任何晶种时,得到的ZSM-5分子筛的结晶度较高,分别达到了94. 4% 和100%,且粒径也较大,分别约为25 ^m和40口。
张晓敏⑹在无机碱金属离子体系中,以环状化合物六亚甲基亚胺(HMI)为模板剂,发烟硅胶为硅源,添加少量活性晶种条件下合成了具有较大硅铝比值范围的ZSM-5分子筛。
在合成中发现,晶种和模板剂之间具有协同作用,共同作用下导向ZSM-5分子筛的形成,这主要归结于HMI不具有像四丙基氢氧化胺(TPAOH)那样完整的正四面体结构,没有TPAOH那样强的定位和导向能力,所以只有在添加少量活性晶种的条件下才能合成出具有MFI结构的ZSM-5分子筛。
此外,添加模板剂HMI能合成硅铝物质的量比范围较大的样品,容易结晶,所需要的碱金属量少。
样品电镜分析中看出,该体系得到的样品粒径小,以及粒子在50~ 60 nm。
沸石分子筛催化剂的催化性能很大程度上决定于分子筛粒径的大小,故粒径小的ZSM-5分子筛在催化反应中具有良好的催化性能。
孙慧勇⑺等人分别以正丁胺、乙二胺和己二胺作模板剂,用水热合成法制备了粒径在200~1000nm的小晶粒ZSM-5分子筛,研究了碱度、温度、模板剂和初始浓度等对分子筛粒径和分布的影响。
结果表明,较高的碱度和反应物浓度有利于晶粒杂原子分子筛的合成。
水热合成中程序升温合成的分子筛颗粒小,粒度均匀,抑制了二次成核过程。
用不同模板剂合成的ZSM-5分子筛晶粒大小的顺序为:正丁胺>己二胺〉乙二胺。
2.2无机胺合成分子筛ZSM-5分子筛的合成中通常以有机胺为模板剂水热法进行合成,尽管有机模板剂合成具有适用pH范围广,晶型规整等优点,但有机模板剂的毒性、高成本,有机废水的污染,加热分解有机物造成的空气污染,分解不完全而造成的焦炭沉积的问题⑹,以及后期的高温煅烧处理,使得ZSM-5的广泛应用受到制约。
近年来,随着人们环保意识的增强,采用绿色合成(即使用无毒无害原材料、反应具有高选择性并且对环境友好的合成)已经成为分子筛合成的重要方向,很多学者对无机胺合成ZSM-5分子筛进行了广泛的研究。
陈丙义等⑶人研究了以氨水为模板剂,硫酸铝、水玻璃为硅铝源,合成了ZSM-5分子筛。
通过XRD分析,以氨水为模板剂合成的ZSM-5分子筛与以正丙胺为模板剂合成的ZSM-5分子筛的XRD图谱基本相同;白妮等[10]以硫酸铝、硅酸钠为原料,以不同配比的无机氨作模板剂,制备获得了粒度分布均匀,尺寸为纳米量级的ZSM-5分子筛。
2.3其他合成方法除了上述利用有机胺和无机胺作为模板剂合成ZSM-5分子筛外,采用甲醇、乙醇等醇类模板剂合成ZSM-5分子筛的方法也有报道⑴]。
一般来说,有机胺价格比较昂贵,又有不同程度的毒性,而乙醇之类的醇类价格便宜,毒性小,这是用醇类合成ZSM-5的优越之处。
到目前发现可用于制备ZSM-5分子筛的醇类有甲醇、乙醇、异丙醇、正戊醇、己二醇和正丁醇等。
在沸石合成体系方面,张密林等[12]报道了以天然沸石作为硅铝源,在非碱体系合成了ZSM-5分子筛。
现在随着对ZSM-5分子筛合成研究的不断深入,不使用模板剂就可以将ZSM-5合成出来[13-14]。
近年来,随着人们对环保意识的逐步增强,绿色合成和负载合成方法已经成为分子筛合成的重要方向,与此同时,实际应用对ZSM-5分子筛的性质提出的要求也越来越高,ZSM-5沸石分子筛改性这一课题的研究也在不断深入。
3 ZSM-5分子筛改性目前对ZSM-5分子筛的改性研究主要是改变硅铝比、调节催化剂表面酸性、改善孔结构,提高催化剂抗积碳能力,通常的方法有高温水热处理、金属改性和磷改性等。
常用的改性方法有水蒸汽处理和浸渍法。
水蒸气热处理即在较适宜的条件(处理温度、时间及水蒸汽的压力)下,用水蒸汽处理ZSM-5沸石,可调节ZSM-5的催化活性和选择性。
浸渍法就是用浸渍的方法将磷和金属元素等引入ZSM-5沸石孔道。
3.1高温水热处理水蒸气改性是最常用的ZSM-5分子筛改性方法,它通过改变分子筛的硅铝比来达到改性的目的。
水蒸气改性不仅使分子筛发生脱铝,还发生重结晶和结构重排[15]。
同时,分子筛高温水蒸气预处理,可以稳定骨架结构,并适当调节表面酸性,使得酸中心均匀分布,即酸中心密度有所下降,酸强度得到提高,能很好地降低结焦率。
经过高温水热预处理的催化剂,稳定性提高,活性却有所下降。
崔国静等[16]制备了300C、350C、400C和500C不同水热处理温度下的Zn/HZSM-5催化剂,并用于FCC汽油馏份的芳构化反应。
考察了水热处理温度对芳构化反应性能的影响,并与吡啶吸附红外光谱(FT- IR)相关联,研究了水热处理温度对催化剂表面酸性的影响。
结果表明,水热处理Zn/HZSM-5的芳构化活性稳定性得以改善,与未经水热处理的催化剂相比,400 °C水热处理的Zn(2%)HZSM-5催化剂芳构化反应36h时,芳烃质量分数仍高达74.25%。
随着水热处理温度的升高,B酸酸中心数在300〜400C变化不大,500C显著减少,L酸酸中心数升高,400C达到最大值后呈降低趋势,烯烃转化率、烷烃转化率和产品芳烃含量升高,水热处理400C时均达到最大值,分别为83.62%、95.44% 和92.23%,表明此时B酸中心和L酸中心比例协调性最佳。
3.2磷改性ZSM-5中引入磷,抑制了高温水汽处理过程中的骨架脱铝及非骨架铝的迁移,可以改善其活性和选择性。
磷原子可以键合于ZSM-5分子筛骨架中,获得磷原子含量较高的骨架,磷原子含量较高的骨架可以改善催化剂表面酸性,并且由于磷原子的键入,使得分子筛孔道变得狭窄,提高了催化剂的择形选择性[17]o Brown[18]公开了一种高温水热和P改性联合处理ZSM-5分子筛的方法。
选择n(SiO2)/n(AI 2O3) = 26的ZSM-5分子筛,混合25%的黏合剂或者孔道调节剂制得催化剂,其中P的质量分数为3%。
用n(甲醇)/n(甲苯)为26/1的混合溶液进料,操作温度为320C,操作压力0.1MPa,甲醇的转化率70%,丙烯选择性16%,总烯烃选择性64% o在C4裂解制丙烯方面,P改性后能较好地提高ZSM-5分子筛的水热稳定性,使其成为生产高辛烷值汽油和多产低碳烃催化剂的重要组成部分[19]。