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。多相催化反应是在固体催化剂上进行的,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。β型分子筛是一种具有三维十二元环孔结构的高硅沸石,有较强的酸性和较高的骨架稳定性。北京X型分子筛量大从优
REY分子筛是用离子交换法,讲NaY分子筛上的Na+离子用RE3+离子交换下来而制得的。交换时用的是稀土的可溶性盐溶液。成品REY中RE2O3含量较高,而Na2O含量较低时,只经过一次稀土交换是不行的,必须在***次交换后,进行一次高温焙烧。这是因为:在氯化稀土溶液中,稀土离子是呈水合状态存在的,水合离子的半径比不水合时要大很多。由于直径大,在交换时,它只能进入大笼子,将大笼子中的Na+离子交换出来,但很难进入β笼和六角柱笼,无法将这些小笼中的Na+离子交换出来,这样交换度就比较低。北京X型分子筛量大从优分子筛怎样挑选比较好?
MCM-49和MCM-22两种分子筛,属于催化性质相近的两种MWW型分子筛,但是从微观结构看,两者晶胞参数却存在很大的区别。对于同是硅铝四面体骨架原子的MCM-49和MCM-22分子筛,在MCM-22的前驱体中,由于分子筛层与层之间没有通过T-O-T键相连,如图1.1.4,而是通过Si-OH与Si-OH之间的相互作用链接,故其C轴方向较长;而在焙烧之后的MCM-22晶体中,分子筛层与层之间的Si-OH与Si-OH之间脱水链接成Si-O-Si键,其晶胞参数中C轴方向较之MCM-22(P)要短0.164nm。由于MCM-49分子筛具有独特的孔道结构和酸性分布,在烷基化、歧化和异构化等反应中表现出优异的催化反应性能。
ZSM-11是一种具有10环孔结构的二维沸石,在70年代获得美孚石油公司。沸石是一类合成的或天然的铝硅酸盐材料,它的规则的微孔结构使其成为非常有用的吸附剂和催化剂。这些具有规则微孔的材料通常也被称为分子筛,因为它们规则的孔结构允许它们根据大小对分子进行分类。ZSM-11是一种合成的高结晶度分子筛,具有非常独特的晶格结构,晶体构架中硅铝比高。SiO2/Al2O3摩尔比为50。ZSM-11对液化石油气、汽油和柴油的选择性**气和焦炭产率低,低烯烃的选择性和产率高。X型分子筛为八面沸石型分子筛,硅铝比为2.2-3。
碳分子筛是20世纪七十年代发展起来的一种新型吸附剂,是一种优良的非极性碳素材料,制氮碳分子筛(CarbonMolecularSieves,CMS)用于分离空气富集氮气,采用常温低压制氮工艺,比传统的深冷高压制氮工艺具有投资费用少,产氮速度快、氮气成本低等优点。因此,它是工程界优先的变压吸附(简称P.S.A)空分富氮吸附剂,这种氮气在化学工业、石油天然气工业、电子工业、食品工业、煤炭工业、医药工业、电缆行业、金属热处理、运输及储存等方面广泛应用。碳分子筛是新型的非极性吸附剂,具有在常温变压下吸附空气中氧分子的性能,因而可获得富氮气体。它分离空气的能力取决于空气中各种气体在碳分子筛微孔中的不同扩散速度、或不同的吸附力、或两种效应同时起作用,碳分子筛PSA空分制氮就是基于这一性能。分子筛带负电的硅铝骨架和带正电的金属离子决定了沸石分子筛的催化性能。北京X型分子筛量大从优
片状分子筛都有哪些特点?北京X型分子筛量大从优
分子筛是一类具有均匀微孔,主要由硅、铝、氧及其它一些金属阳离子构成的吸附剂或薄膜类物质,其孔径与一般分子大小相当,据其有效孔径来筛分各种流体分子。沸石分子筛是指那些具有分子筛作用的天然及人工合成的晶态硅铝酸盐。沸石分子筛由于其特有的结构和性能,已成为一门学科,沸石分子筛的应用已遍及石油化工、环保、生物工程、食品工业、医药化工等领域。随着国民经济各行业的发展,沸石分子筛的应用前景日益广阔。沸石分子筛大系中,用作吸附材料的种类主要为低硅铝比沸石(定义Si/Al=1.0~1.1)此类沸石因高铝晶格结构而含较大量负电荷,从而相应具有较高的吸附能力,尤对水等极性物质具有突出的吸附量:同时晶格内较多的平衡阳离子通过离子交换修饰改性,增强晶格内静电力场,从而实现对极性分子气体,如氮气、二氧化碳、低碳烃气体等的选择性吸附,而得到氧气、氢气、氩气等工业用以及民用气体。北京X型分子筛量大从优