梯级孔道 分子筛合成研究

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梯级孔道 分子筛合成研究. 报告人:游志强 导师: 刘国柱. 构造梯级孔道的意义. 构造梯级孔道的意义. 梯级孔道分子筛的分类. 1. 2. 3. 间接模板法:中孔材料部分结晶、载体复合材料. 直接模板法:固体模板法、超分子模板法. 控制纳米晶粒的形成、脱金属. 梯级孔道的制备方法. 模板法. 无模板法. 固体模板法. 梯级孔道分子筛晶粒、纳米分子筛、载体式分子筛晶粒. 聚苯乙烯、离子交换树脂、无定形碳黑等. 固体模板法. 碳纳米颗粒、碳纳米纤维、碳纳米管. 晶化条件 成核速率 < 结晶速率. 晶化条件 - PowerPoint PPT Presentation

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报告人:游志强导师: 刘国柱

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构造梯级孔道的意义

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构造梯级孔道的意义

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梯级孔道分子筛的分类

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模板法

1

直接模板法:固体模板法、超分子模板法

2

间接模板法:中孔材料部分结晶、载体复合材料

3

控制纳米晶粒的形成、脱金属

梯级孔道的制备方法

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固体模板法梯级孔道分子筛晶粒、纳米分子筛、载体式分子筛晶粒

聚苯乙烯、离子交换树脂、无定形碳黑等

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固体模板法

碳纳米颗粒、碳纳米纤维、碳纳米管晶化条件成核速率 < 结晶速率

晶化条件成核速率 > 结晶速率

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固体模板剂: C 模板剂,树脂,淀粉,有机气相胶, 聚合物,生物模板剂,无机模板剂 如 Mg(OH)2 、 CaCO3 ;

一、预制碳模板法:用 SiO2 小球包含沥青, 后高温烧,形成碳模板

二、 CMK 法:用 SBA-15 、 MCM-41 、 MCM-48 浸渍酚醛树脂,碳化,随后作起始 原料,或者重新浸渍分子筛起始凝胶, 晶化

固体模板法

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超分子模板法超分子模板法:初级超分子模板法、次级超分子模板法

初级超分子模板法: 直接以硅铝酸盐在超

分子组装体外表面结晶; 超分子形成微乳、反

胶束,在内部进行固定空间结晶,形成纳米晶粒;

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次级超分子模板法:分子筛前驱体已部分结晶或全部结晶一、利用超分子的自组装形成中孔;二、利用超分子在分子筛晶体表面包覆 一层中孔材料;三、利用超分子的溶胀作用把层状分子筛分层至介孔范围;

超分子模板法

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间接模板法

中孔材料的孔壁部分结晶 中孔材料控制分子筛晶种沉积

步骤:一、无定形的中孔相的自组装;二、无定形材料的再晶化;

用较温和的晶化条件或稳定的材料 晶化过程中,通过添加表面活性剂支撑,

防止中孔的坍塌

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无模板法

一、纳米颗粒制备二、分子筛晶体的后处理:组成中金属的选择性脱去

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介孔的分布

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1 Perez-Ramirez, J., Christensen, C. H., Egeblad, K. & Groen, J. C. Hierarchical zeolites: enhanced utilisation of microporous crystals in catalysis by advances in materials design. Chem Soc Rev 37, 2530-2542 (2008).2 Čejka, J. & Mintova, S. Perspectives of micro/mesoporous composites in catalysis. Catalysis Reviews - Science and Engineering 49, 457-509 (2007).3 Egeblad, K., Christensen, C. H. & Kustova, M. Templating mesoporous zeolites. Chem Mater 20, 946-960, doi:10.1016/j.micromeso.2007.02.054;.

参考文献

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