分子筛改性-3

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分子筛改性研究综述

分子筛改性研究综述

分子筛改性研究综述
徐晨瑀;张海燕;马宇彤;谷旭鹏
【期刊名称】《能源化工》
【年(卷),期】2017(038)001
【摘要】综述了国内外分子筛的主要改性方法,阐述了脱铝改性、脱硅改性和金属改性的特点。

脱铝改性主要有水蒸气改性法和酸处理改性法,相比于水蒸气处理分子筛需要大量的能量且难以掌握脱铝程度,酸处理脱铝以能耗低、环保、脱铝程度易控制的优势更加适用于低硅铝比分子筛脱铝,微波处理可以大幅缩短酸处理的时间。

采用碱处理脱硅制备的介孔-微孔分子筛,结合了微孔的催化性能、择形选择性和介孔的优异扩散性能,提高了分子筛的综合价值。

金属改性能在不改变分子筛结构的基础上,有效的提高目的产物的收率与选择性,延长分子筛的寿命。

在总结目前分子筛改性研究进展的基础上,提出随着分子筛催化剂生产的产业化,应研究更适合大规模生产的改性条件。

【总页数】5页(P51-55)
【作者】徐晨瑀;张海燕;马宇彤;谷旭鹏
【作者单位】东北石油大学化学化工学院,黑龙江大庆163318
【正文语种】中文
【中图分类】TQ426
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HX分子筛改性处理及其氨气吸附性能研究

HX分子筛改性处理及其氨气吸附性能研究

HX分子筛改性处理及其氨气吸附性能研究姚柯如;邵高耸;李建华;林炳勋;刘天一【摘要】研究氨气吸附的新材料、新工艺是消防科研人员的研究热点之一.分子筛材料具有吸附和筛分功能,其性质稳定、简单易得,是一种具有广阔应用前景的新型材料,利用过渡金属氯化物溶液对其进行改性处理,制得系列吸附材料,并通过氨气吸附试验测定其吸附性能,探究改性处理方法对氨气吸附性能的影响,并筛选出吸附性能良好的氨气吸附材料.根据试验数据可得,经过FeC13溶液改性处理过的分子筛吸附性能最好,其中12%为最佳处理浓度,吸附机理为物理吸附和化学吸附.【期刊名称】《武警学院学报》【年(卷),期】2015(031)010【总页数】4页(P5-8)【关键词】氨气吸附;分子筛;改性处理;过渡金属氯化物【作者】姚柯如;邵高耸;李建华;林炳勋;刘天一【作者单位】武警学院研究生队,河北廊坊065000;武警学院科研部,河北廊坊065000;武警学院消防指挥系,河北廊坊065000;武警学院研究生队,河北廊坊065000;武警学院研究生队,河北廊坊065000【正文语种】中文【中图分类】X131氨在生产生活中应用十分广泛,是一种重要的化工原料。

据统计,氨的泄漏频率高达15.69%,是所有危险化学品中泄漏次数最高的。

在氨的生产、使用、运输和储存过程中,一旦发生管道、阀门、储罐损坏或者人为操作不当导致液氨泄漏,极易发生人员中毒和爆炸事故,并对环境造成严重危害[1]。

目前,针对氨气的处理方法主要有以下几种:酸性溶液洗涤法、吸附法、TiO2光催化分解法、燃烧法、以及生物分解法。

酸性溶液洗涤法虽然操作简单,但是会产生二次污染;燃烧法处理效果好,但对设备要求高、造价高、易产生二次污染;生物分解法是指通过微生物的生理代谢将气体转化,该方法环境友好,但对于高浓度气体有很强的局限性[2];光催化法分解效率高,但对使用条件要求较高[3];吸附法包括化学吸附和物理吸附,该方法操作简单、吸附效率高,材料可循环再生[4]。

改性CENTUM CS3000维护手册

改性CENTUM CS3000维护手册

分子筛改性催化剂CENTUM CS3000系统维护手册计算机应用研究所2006年7月一、系统简介日本横河(YOKOGAWA)公司在推出了CENTUM,CENTUM-V,CENTUM-XL 中大型集散控制系统和相应的YEWPACK,uxL等小系统后,又推出了新一代的集散控制系统CENTUM CS,CENTUM CS 1000,CENTUM CS 3000系列。

其中CENTUM CS 1000面向中、小型过程对象,CENTUM CS 3000面向中、大型过程对象,这些系统把生产过程的控制和管理,设备管理,环境管理和与企业有关的所有信息的管理综合起来,使整个工厂的信息能被充分利用,从而实现了无停顿的连续控制,使整个系统的寿命增加,成本下降,质量和产量提高,因此CS系统是综合生产支援系统。

CS是Concentral Solutions的缩写,表示综合解决,一体化解决,CS也可认为是Customers Satisfaction的缩写,即客户的满足,改性DCS是分子筛车间应用的第二套DCS,因改性装置控制点较多,并要预留两个焙烧炉控制的容量,因而本系统选用CS 3000。

其结构简图如下:其中:HIS:Human interface station,人机接口站FCS:Process field control station,现场控制站,我们采用的是主模件冗余的方式。

Vlnet:V网,是CS 3000的通信系统,系统有两路通讯总线,BUS1为V网(横河专用控制网),BUS2为V网加以太网。

地址域号系统最多可以管理100万个工位号,64个站;HIS通过Ether net 与上位计算机相连,使系统能和数据管理系统进行通讯,达到开放的目的。

Vlnet通常采用双重化方式,通信速率为10Mbps,以同轴电缆传输,最远可达185m,以光缆传输则可达20Km,系统可通过BCV(BUS CONVERTER:总线转换器)与另外的系统(称为域)相连。

分子筛改性

分子筛改性

分子筛的改性主要方法有:加入模板剂(控制含量),老化时间(温度)、搅拌速度、晶化时间(温度)以及碱度控制,吸附一些金属离子等硅烷化改性ZSM-5分子筛用于催化脱蜡催化剂改性方法:利用分子模拟技术,筛选分子大小合适的硅烷模板化含物A对ZSM-5分子筛进行表面修饰,并对改性分子筛性质进行了表征改性结果:在改性温度50℃,硅烷化合物A质量分数为5%的条件下,可制备选择性良好的改的ZSM一5分子筛。

将其用于制备新型催化脱蜡催化剂,在压力为6.5 MPa,氢气/原料油(体积比)为500,空速为1.0 h-1的条件下,与未改性者相比,前者柴油收率提高了2.7个百分点,凝点降低了2℃。

改性后的分子筛对正己烷的吸附选择性增加,对环己烷的吸附含量减小。

刘丽芝,郭洪臣.硅烷化改性ZSM-5分子筛用于催化脱蜡催化剂;[J]石化技术与应用,2009,27(3),242-245直链烷烃对Ti-HMS分子筛合成的影响改性方法:以十二胺为模板剂,正硅酸乙酯为硅源,钛酸四丁酯为钛源,直链烷烃正己烷或正辛烷为有机添加剂,在室温下合成出具有较大孔径的Ti-HMS分子筛。

结果:研究了烷烃对Ti-HMS分子筛的扩孔作用及对分子筛结晶度和催化性能的影响,结果表明,加入的烷烃越多,分子筛的孔径越大;烷烃链长越长,对Ti-HMS的扩孔作用越显著, 将加入烷烃所得的Ti-HMS用于模拟燃料中),4,6-二甲基二苯并噻吩的氧化脱除反应,结果发现,Ti-HMS的催化氧化活性有所提高,对4,6-二甲基二苯并噻吩的脱除速率增大孙德伟,李钢,金长子,赵丽霞,王祥生;直链烷烃对Ti-HMS分子筛合成的影响;[J]催化学报,2007,28(5),479-483小晶粒SAPO-11分子筛的合成、表征与异构化性能研究改性方法:通过调整反应物凝胶的老化条件和原料配比,制备了亚微米级晶粒尺寸的SAPO-11 分子筛。

以二正丙胺和二异丙胺的混合物为模板剂单胺法:选用二正丙胺(DPA)和二异丙胺(DIPA)两种有机模板剂,将两种有机胺分别进行合成。

3a型分子筛

3a型分子筛

近年来分子筛在“环保催化”中应用亦发展很快。

分子筛在工业催化过程的成功应用激励了分子筛合成、改性、表征、应用研究的广泛开展。

那么,3a型分子筛是什么?为此,安徽天普克环保吸附材料有限公司为大家总结了相关信息,希望能够为大家带来帮助。

3A分子筛,是一种结晶态铝硅酸盐矿物球粒,主要用于双层玻璃夹层中空气的干燥,是组成中空玻璃不可或缺的、也是至关重要的一部分,那为什么只能用3A分子筛来做中空玻璃的干燥剂呢?3A 型分子筛的晶格孔道只有3埃,是所有分子筛当中孔道最小的分子筛,只能吸收水分,不能吸收空气中的任何其他成分,因为水分的临界直径为2.8埃。

其他任何型号的分子筛都会吸附空气当中的氧气或者氮气,而且这种吸附能力会因为温度的微小变化而十分敏感。

当温度略微降低,其他型号的分子筛会大量的将中空玻璃内的空气吸附,导致真空状态;当温度升高时,其他型号的分子筛又会把大量的空气释放到中空玻璃间隔层中,导致中空玻璃内空气膨胀。

随着昼夜温差与季节更替的变换,中空玻璃极易因膨胀和收缩扭曲破碎,寿命缩短。

安徽天普克环保吸附材料有限公司是原上海摩力克分子筛有限公司直属公司,本公司成立于2004年,由于生产量扩增,本公司在安徽合肥空港寿县新桥产业园投资建设生产基地。

公司目前拥有年产2000吨分子筛、1500吨活性氧化铝生产线各一条。

二期工程将建成4000吨分子筛生产线。

公司全面推行ISO9001质量管理体系,建有现代化的实验室和质量控制中心。

现有工程技术人员20人,其中工程师8人。

产品系列化、经营多元化,这些都是企业的发展方针,而OEM----更是公司多年的经营模式,并且得到广泛好评。

我们的用户涉及石油、化工、冶金、汽车、空调、电子仪表等行业,我们的客户群不仅是在国内而且遍及东南亚、欧美等地。

公司热忱欢迎国内外客商与我们真诚合作。

我们将以精美的产品、可靠的技术、精益求精的服务满足广大客户的要求。

分子筛广泛用于制氧、炼油、化工化肥、医药、钢铁、冶金、酒精、玻璃行业,是气体、液体纯制、分离干燥的好的产品。

1改性HMS分子筛的性质及催化性能

1改性HMS分子筛的性质及催化性能

1改性HMS分子筛的性质及催化性能主要包括:铝元素、钦元素、钒元素、错元素、铜元素、铬元素、钨元素、硼元素、铁元素等9种改性。

1.1铝元素改性Tuel等川以Al ( N03 ),为铝源,制备了铝元素含量不同的一系列Al一HMS 分子筛。

表1给出不同Si/Al物质的量比(分别是根据原料配比的计算值和实际检测值)的Al 一HMS分子筛孔结构特征,由此可见,经过改性的分子筛的孔径和孔容与纯硅分子筛非常接近。

毗吮吸附测试结果则表明,A1一HMS上存在B酸和L酸两类酸中心,其中B酸中心较弱,其酸强度与无定形的Alz 03一SiOz凝胶类似。

表1不同A1含f的A1一HMS分子筛孔结构特征Pauly等[’〕以A1一HMS分子筛为催化剂,研究在60℃低温反应条件下,2,4一二叔丁基苯酚和肉桂醇的烷基化反应。

反应时间6h的肉桂醇转化率达到100%,目的产物的选择性为74.2% oOnak。

等[[3]将Al一HMS用于二烯亲和物a,p-不饱和醚与1,3一二烯之间的Diels一Alder加成反应,发现A1一HMS对该反应的催化性能与均相催化剂A1C13相当。

同样他们采用A1一HMS为催化剂研究了1,3一二烯与甲基丙烯酸醋和丙烯酸醋之间的Diels一Alder加成反应,得到了类似的结果。

这些应用的成功都与AI一HMS分子筛上Al 提供的很强的L酸中心有关。

A1一HMS不仅可以用作催化剂也可以作为催化剂载体,Yan 沙〕以A1一HMS分子筛为载体制备负载型Fe催化剂,用于NO的光降解反应,并且研究了反应动力学。

1. 2钦元素改性由于巧一1分子筛在低温氧化反应中应用的成功,钦元素对全硅分子筛改性的研究引起了人们的重视。

M. Kruk等〔’]以Ti( OiPr)4为钦源制备了一系列不同钦含量的Ti一HMS 分子筛。

表征研究结果显示,Ti一HMS分子筛保持了HMS固有的六角形中孔结构,孔径分布较窄。

但是,其孔径大小比纯HMS有所增大,并且随钦含量增加更加明显(见表2)。

LiX沸石分子筛的改性及其氮氧吸附性能研究

LiX沸石分子筛的改性及其氮氧吸附性能研究

LiX沸石分子筛的改性及其氮氧吸附性能研究沸石分子筛的非骨架阳离子以相对固定的形式分布于骨架结构中,具有一定的流动性,可进行离子交换反应。

沸石分子筛是一种优良的吸附剂,对极性小分子有很强的吸附能力,对于临界直径、极性、形状、不饱和度等不同的分子具有选择吸附性。

所以,沸石分子筛被广泛地应用于诸多领域,尤其是气体分离行业。

LiX沸石分子筛就是其中的代表,具有较好的氮氧吸附分离性能。

通过稀土金属Ce<sup>3+</sup>对LiX沸石分子筛进行阳离子交换改性,分析其对氮氧吸附性能的变化,有利于得到氧气吸附性能更好的沸石分子筛。

通过阳离子交换法在不同条件下对LiX沸石分子筛进行Ce<sup>3+</sup>改性,制备出Ce LiX沸石分子筛,并通过TG-DSC、FT-IR、XRD、SEM、XRF等表征方法分析了改性前后分子筛的组成及结构变化;通过BET、气体吸附分析了不同反应条件下得到的CeLiX 沸石分子筛的比表面积、孔径变化以及氮气和氧气的吸附性能;通过吸附模型拟合CeLiX分子筛对氮气和氧气的吸附,分析了CeLiX型沸石分子筛离子交换反应的动力学规律。

交换次数和交换剂浓度是CeLiX沸石分子筛结构特征的主要影响因素。

在一定的范围内,随着交换剂浓度的提高、交换次数的增加,CeLiX红外吸收峰和XRD 衍射峰的强度均会减弱,粉体表面变得粗糙,但CeLiX能够保持稳定的骨架和晶体结构。

当交换剂浓度和交换次数达到一定值时,继续增大交换剂浓度、增加交换次数,Ce LiX骨架和晶体结构容易遭到损坏、粉体表面变得光滑。

反应时间和反应温度对Ce LiX沸石分子筛的结构影响较小,随着反应时间的增加、反应温度的提高,CeLiX沸石分子筛红外吸收峰的强度均会减弱,但是都不会影响其骨架结构。

交换次数、交换剂浓度、反应时间和反应温度对CeLiX沸石分子筛比表面积、氮气吸附量和氧气吸附量均有一定影响,主要影响因素是交换次数和交换剂浓度。

分子筛改性研究进展

分子筛改性研究进展

f a c e mo d i f i c a t i o n . Va r i o u s mo d i f i c a t i o n me t h o d s a n d p r i n c i p l e s a r e r e v i e we d。wh i c h p r o v i d e s a n e w me t h o d f o r t h e a p — p l i c a t i o n f i e l d o f n e w i n o r g a n i c ma t e r i a l mo l e c u l a r ,a n d d e v e l o p me n t d i r e c t i o n o f mo l e c u l a r s i e v e i n t h e f u t u r e i s p r o s —
c h a n g e mo d i f i c a t i o n,d e a l u mi n u m mo d i f i c a t i o n,mi s c e l l a n e o u s a t o mi c c r y s t a l r e p l a c e me n t mo d i f i c a t i o n ,p o r e a n d s u r —
( S c h o o l o f Ch e mi c a l En g i n e e r i n g,Ku n mi n g Un i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y ,Ku n mi n g 6 5 0 2 2 4 )
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沸石分子筛的改性方法摘要:沸石分子筛被广泛应用于催化反应过程中,特别是在石油炼制和石油化工中得到了普遍应用。

不同的催化反应,往往需要不同种类和功能的沸石分子筛催化剂。

本论文主要介绍目前国内外对沸石分子筛的主要改性方法:沸石分子筛的脱铝改性、再铝化以及金属改性。

关键字:沸石分子筛;改性;脱铝1 沸石分子筛的概念沸石分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物。

分子筛具有均匀的微孔结构,它的孔穴直径大小均匀,这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部,并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力,因而能把极性程度不同,饱和程度不同,分子大小不同及沸点不同的分子分离开来,即具有“筛分”分子的作用,故称分子筛。

由于分子筛具有吸附能力高,热稳定性强等其它吸附剂所没有的优点,使得分子筛获得广泛的应用[1]。

分子筛是结由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子筛分子尺寸大小的孔道和空腔体系。

然而随着分子筛合成与应用研究的深入,研究者发现了磷铝酸盐类分子筛,并且分子筛的骨架元素(硅、铝或磷)也可以由B、Ga、Fe、Cr、Ge、Ti、V、Mn、CO、Zn、Be和Cu等取代,因此分子筛按骨架元素组成可分为硅铝类分子筛、磷铝类分子筛和骨架杂原子分子筛;按孔道大小划分为微孔、介孔和大孔分子筛。

由于具有较大的孔径,成为较大尺寸分子反应的良好载体,但介孔材料的孔壁为非晶态,致使其水热稳定性和热稳定性尚不能满足石油化工应用所需的苛刻条件[2]。

2 沸石分子筛的结构及性能2.1沸石分子筛的结构特点沸石结构可以分为三个部分[3]:铝硅酸盐格架;格架中相互连结的孔隙(孔道和空穴):在孔道或空穴中的阳离子和水分子。

在一般情况下,沸石的中心大空穴和孔道都充满水分子,这些水分子围绕着可交换阳离子形成水化球,通常在350℃或400℃下加热数小时或更长时间,沸石将失去水。

这时,有效直径小到足以通过孔道的分子将易于被沸石吸附在脱水孔道和中心空穴中;而直径过大无法进入孔道的分子将被排斥,这就是大家所熟知的“分子筛”性质。

沸石的骨架中的每一个氧原子都为相邻的两个四面体所共用。

构成沸石骨架的最基本的结构是硅氧(SiO4)四面体和铝氧(AlO4)四面体。

几个硅(铝)氧四面体通过氧桥相互联结在一起,可以形成四元环、五元环、六元环、八元环、十二元环、十八元环等。

而各种不同的多元环通过氧桥相互联结,又可形成具有三维空间的笼。

由于铝原子是三价的,所以铝氧四面体中有一个氧原子的价电子没有得到中和,这样就使整个铝氧四面体带有一个负电荷,为了保持电中性,这个负电荷由处在骨架外的单价或多价阳离子来补偿。

沸石中的阳离子可被其它阳离子交换,并保持骨架结构不发生变化。

由于阳离子的大小不同,以及在晶穴中位置的改变,可以影响沸石的孔径发生变化。

另外,由于沸石中不同阳离子所产生的局部静电场不同,水合阳离子的离解度也不同,因而对吸附质分子的极化能的影响也不同,从而影响了沸石筛分分子的作用和吸附、催化性能,所以沸石的离子交换作用是沸石能够改性的原因之一。

沸石中的阳离子位置可以发生改变,也可以被其它阳离子交换,并保持骨架结构不发生变化,这一点对沸石的应用是非常重要的。

沸石分子筛的结构特点归纳为以下几点:1 沸石分子筛具有高度有序的晶体结构和大量均匀的微孔,其孔径与一般物质的分子大小属同一数量级,空旷的骨架结构,使得晶穴体积约为总体积的40%~50%。

2 分子筛具有很大的表面积,其表面积主要存在于晶穴内部,外表面积仅占总表面积的1%左右。

3 明确的孔结构,对客体分子表现择形性。

择形性是由反应物、产物或过渡态分子的扩散差别引起的,这方面已有大量的研究。

沸石分子筛的这一性质可以通过孔道尺寸的剪裁来改变[4]。

4 沸石呈现离子型电导性,这是由于阳离子可以通过孔道移动。

阳离子携带电流的能力取决于离子的淌度、电荷大小和其在结构中的位置。

5 沸石的酸碱稳定性各不相同,但其趋势是硅铝比越高耐酸性越强。

反之,耐碱性越强。

6 表面上存在着大量的补偿阳离子或结构羟基,使得表面活性中心及其环境能通过离子交换、骨架的化学功能化以及接枝有机金属基团等在原子和分子水平上来设计。

7 比起孔性氧化物,分子筛的化学性质更易调变,例如,一些金属原子能够被引入到它们的骨架但不改变其物理结构。

2.2沸石分子筛的孔道结构沸石分子筛每个孔笼通过多元环窗口与其他孔笼相通,在沸石晶体内部孔笼之间形成了许多通道,称之为孔道。

沸石主孔笼的最大多元环窗口尺寸通常称之为该沸石的孔径。

已知的沸石分子筛骨架结构可分为小孔沸石、中孔沸石、大孔沸石和超大孔沸石四组,它们的窗口分别由8、10、12、和大于12个SiO4、AlO4四面体联结而成。

至于孔道体系的维数,不同的沸石也是有差别的。

三维空间都能够相通的称为三维孔道,具有三维孔道的沸石有A型沸石、八面沸石、ZSM-5沸石等。

具有二维孔道的有丝光沸石、镁碱沸石等。

具有一维道孔的有方沸石、L型沸石、ZSM-23沸石等。

有些沸石的孔道是相当均一的管道,如ZSM-48,但有些沸石的孔道却呈葫芦状,如A型沸石和八面沸石。

通常小孔沸石只能吸附直链分子,如正构烷烃、正构烯烃和伯醇等;而中孔沸石不仅吸附直链分子,还能吸附部分支链分子、芳烃和环烷烃;大孔沸石则能吸附大的支链分子和部分稠环烃。

利用不同的沸石可以达到择形吸附分离和择形催化的目的。

2.3 沸石分子筛的性能2.3.1吸附性能沸石分子筛的吸附是一种物理变化过程。

产生吸附的原因主要是分子引力作用在固体表面产生的一种“表面力”,当流体流过时,流体中的一些分子由于做不规则运动而碰撞到吸附剂表面,在表面产生分子浓聚,使流体中的这种分子数目减少,达到分离、清除的目的。

由于吸附不发生化学变化,只要设法将浓聚在表面的分子赶跑,沸石分子筛就又具有吸附能力,这一过程是吸附的逆过程,叫解析或再生[5]。

由于沸石分子筛孔径均匀,只有当分子动力学直径小于沸石分子筛孔径时才能很容易进入晶穴内部而被吸附,所以沸石分子筛对于气体和液体分子就犹如筛子一样,根据分子的大小来决定是否被吸附。

由于沸石分子筛晶穴内还有着较强的极性,能与含极性基团的分子在沸石分子筛表面发生强的作用,或是通过诱导使可极化的分子极化从而产生强吸附。

这种极性或易极化的分子易被极性沸石分子筛吸附的特性体现出沸石分子筛的又一种吸附选择性。

2.3.2 离子交换性能通常所说的离子交换是指沸石分子筛骨架外的补偿阳离子的交换[6]。

沸石分子筛骨架外的补偿离子一般是质子和碱金属或碱土金属,它们很容易在金属盐的水溶液中被离子交换成各种价态的金属离子型沸石分子筛。

离子在一定的条件下,如水溶液或受较高温度时比较容易迁移。

在水溶液中,由于沸石分子筛对离子选择性的不同,则可表现出不同的离子交换性质。

金属阳离子与沸石分子筛的水热离子交换反应是自由扩散过程。

扩散速度制约着交换反应速度[7]。

通过离子交换可以改变沸石分子筛孔径的大小,从而改变其性能,达到择形吸附分离混合物的目的。

沸石分子筛经离子交换后,阳离子的数日、大小和位置发生改变,如高价阳离子交换低价阳离子后使沸石分子筛中的阳离子数目减少,往往造成位置空缺使其孔径变大;而半径较大的离子交换半径较小的离子后,则易使其孔穴受到一定的阻塞,使有效孔径有所减小。

2.3.3催化性能沸石分子筛具有独特的规整晶体结构,其中每一类都具有一定尺寸、形状的孔道结构,并具有较大比表面积。

大部分沸石分子筛表面具有较强的酸中心,同时晶孔内有强大的库仑场起极化作用。

这些特性使它成为性能优异的催化剂。

多相催化反应是在同体催化剂上进行的,催化活性与催化剂的晶孔大小有关。

沸石分子筛作为催化剂或催化剂载体时,催化反应的进行受到沸石分子筛晶孔大小的控制。

晶孔和孔道的大小和形状都可以对催化反应起着选择性作用。

在一般反应条件下沸石分子筛对反应方向起主导作用,呈现了择形催化性能,这一性能使沸石分子筛作为催化新材料具有强大生命力。

3 沸石分子筛的改性3.1 沸石分子筛的水热脱铝利用沸石中的铝氧化物高温时在水中会发生水解反应,铝发生了水解而进入溶液,改变了沸石骨架硅铝比,从而改变了沸石的酸强度及酸中心的分布。

在水热处理下,A1-O 被Si-O所取代使结构变强,晶胞发生收缩,结构局部发生破坏,同时发生结构重排,生成二次孔(仍保持Beta沸石结构),使那些不能进入一次孔的大分子能进入分子筛的二次孔而反应。

脱下来的铝生成非骨架铝物种,随着水热条件的不同,非骨架铝的存在形态也不一样,有单核铝,双核铝,三核铝,六聚铝,十三聚铝直至薄水铝石(氧化铝的前身)。

水热条件下,生成羟基窝,产生骨架空位,在高温时还有硅转移发生。

反应方程式如图1:图1 沸石脱铝补硅示意图张信等人[8]发现,经过高温水热法处理的分子筛样品的晶胞明显收缩,由NH4Y的2.472nm减少到USY的2.451nm。

高温水热法脱下来的铝物种一般滞留在USY孔道内,致使USY的非骨架铝的含量约占总铝量的40%。

同时发现,滞留在分子筛晶胞内的非骨架铝能在一定条件下发生迁移,造成分子筛内部非骨架铝物种在晶粒表面大量富集,并且分布很不均匀。

此外,所得产物的结构与水蒸气处理温度密切相关。

水蒸气脱铝的同时伴随着骨架硅铝比的提高,这样,分子筛样品的总酸量和B酸量都相对减小。

但L酸量随着处理条件的不同而有所差异,如在550~650℃的范围内随处理温度的提高,分子筛样品的L酸的增加量变多[9]。

3.2 沸石分子筛的酸脱铝利用酸可与沸石中的铝发生反应,而与硅不发生反应,用酸洗可以脱去沸石中的铝,从而改变骨架硅铝比,调变沸石酸中心分布和酸强度,达到对沸石改性的目的。

首次对从分子筛骨架上脱除铝的研究是采用盐酸回流的方法处理分子筛,实验结果显示,脱铝的程度取决于盐酸的浓度。

用盐酸处理后,分子筛的水热稳定性和结晶度大幅度降低。

结果表明在酸脱铝的过程中伴随着晶格阳离子被质子交换取代的过程,从而形成晶格上的缺陷,如图2所示。

图2 分子筛酸处理脱铝李继霞等人[10]研究了用HF处理ZSM-5分子筛对其结构影响。

实验结果发现,当分子筛用HF处理时,分子筛的脱硅和脱铝过程同时进行,造成了分子筛的结构缺陷,这些结构缺陷相互融合形成了分子筛的二次孔径。

综上所述,沸石在酸处理脱铝后的特性与所选用的酸的种类以及所用的酸的浓度等因素有很大关系。

因此,根据不同反应对沸石性质的需求,需选择不同的酸以及适宜的处理条件对沸石进行酸处理脱铝改性。

3.3 沸石分子筛的络合剂脱铝由于沸石耐酸性能较弱,当直接用无机酸处理使其脱铝时,其晶体结构易遭破坏。

而采用络合剂(如EDTA、柠檬酸)脱铝或者采用无机酸和配合剂共同作用脱铝[11]则能够减弱对晶体结构的破坏程度。

刘辉等人[12]研究了NaY沸石在硫酸钱缓冲体系中分别用草酸、柠檬酸、酒石酸、磺基水杨酸和硫酸直接进行脱铝。

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