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              發布時間:2020-09-13 06:13  

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              沸石分子篩經離子交換后,陽離子的數目、大小和位置發生改變,如高價陽離子交換低價陽離子后使沸石分子篩中的陽離子數目減少,往往造成位置空缺使其孔徑變大;而半徑較大的離子交換半徑較小的離子后,則易使其孔穴受到一定的阻塞,使有效孔徑有所減小。


              多相催化反應是在固體催化劑上進行的,催化活性與催化劑的晶孔大小有關。沸石分子篩作為催化劑或催化劑載體時,催化反應的進行受到沸石分子篩晶孔大小的控制。晶孔和孔道的大小和形狀都可以對催化反應起著選擇性作用。利用低硅g鋁比的沸石分子篩(如A型,X型等)的極性親水性,可以進行空氣的干燥。在一般反應條件下沸石分子篩對反應方向起主導作用,呈現了擇形催化性能,這一性能使沸石分子篩作為催化新材料具有強大生命力。





              MCM- 22 沸石分子篩在烷w基化反應上具有顯著的優勢,例如 MCM- 22 作為液相烷w基化催化劑催化ben和乙烯反應制備乙ben,不僅提高了乙ben選擇性,并且 MCM- 22 本身的穩定性高,用量少,可以在反應器中進行原位再生,而其它種類催化劑則必須從反應器中取出另行再生。在短鏈烷w基取代芳烴的合成反應上,MCM- 56 有更好的活性,并且不容易失活。簡要分析5A分子篩的吸附特性和數值5A分子篩的吸附可分為物理吸附和化學吸附。ZSM- 22 在許多工藝中用作催化劑,但主要是用于丁烯骨架異構和正庚g烷異構化兩個方面。







              沸石分子篩合成的影響因素編輯水熱合成法是在沸石分子篩合成中常用和有效的途徑,深入研究分子篩水熱合成的主要困難是對分子篩的生成機理了解的還不夠清楚。但是,對于沸石分子篩的合成來說無論哪種生成機理,其晶化過程都要經歷相同的基本步驟:多硅酸鹽與鋁酸鹽的再聚合、分子篩成核、核生長、分子篩晶體的生長以及引起的二次成核。必須指出的是,這些吸附雜質的分子直徑必須小于5A分子篩的孔徑,這樣才能確保雜質被吸收到孔徑中。








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