Fe掺杂改性ZSM-23分子筛的合成及加氢异构性能

来源 :第19届全国分子筛学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zkteacher
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Al-ZSM-23 分子筛具有独特的孔道结构和优异的化学性质,因此在吸附分离、石油化工等领域都有广泛的应用[1].与硅铝分子筛相比,以杂原子(如B、Ga 等)替代骨架铝的分子筛在结构性能等方面均会发生改变,进而影响其择形催化性能.
其他文献
CO2作为温室气体严重影响到了人们的生产与生活,同时它又是一种便宜的碳源,因此将CO2转化为具有高价值的化学品受到了人们的广泛研究.在催化剂的作用下,CO2与苯胺可以生成N-甲酰化产物,其催化剂是关键.
甲醇作为煤化工以及石油化工的基础产品,近年来产量持续增长,因此将甲醇转化为高附加值下游化学品具有重要的意义.甲酸甲酯(MF)是众多的甲醇高附加值下游产物之一,从甲醇制备甲醇甲酸的传统方法主要有甲醇羰基法、甲醇脱氢法等,与这些传统方法相比,甲醇液相催化转化一步合成甲酸甲酯具有工艺简单、能耗少、绿色环保等优点,具有很好的应用前景.
Metal-organic frameworks(MOFs) emerging as a type of crystalline porous materials,are self-assembled by the coordination of metal cations/clusters with organic linkers.
对于酸性活性位的改性,在之前的研究中我们已经通过对载体进行碱处理,碱和模板剂混合处理,合成共结晶分子筛和将不同载体进行机械混合的方法对酸性载体进行改性[1].
1984 年Lok 等将Si 引入AlPO4系列分子筛中,合成出一系列磷酸硅铝(SAPO)分子筛,由于其具有新型的晶体结构、酸性、良好的热稳定性和水热稳定性,SAPO 分子筛在催化领域受到研究者的广泛重视.
木质素是植物界中丰富的天然高分子,是一种芳环来源丰富且价格低廉的可再生资源.它以C-C 和C-O 键连接而成的三维结构.木质素解聚得到酚类衍生物,愈创木酚则是木质素解聚最典型的生物油,催化加氢脱氧是将愈创木酚转化为燃料和化学品最可行的方法之一.
Introduction For zeolite synthesis,the smaller size and hierarchica pore system have been attracting much attention due to the advantage in the mass transfer during the catalytic reactions.
会议
高硅铝比(>100)Beta 分子筛在甲醇转化反应中展现了较高的丙烯选择性[1].多级孔分子筛能够显著增加扩散性能,延长催化剂寿命[2].但是高硅多级孔Beta 分子筛的制备往往需要复杂的后处理过程或者昂贵的介孔模板剂[3].
C4烯烃异构体混合物中各组分物理化学性质非常接近,目前工业上采用的萃取蒸馏等分离纯化技术需消耗大量能源和溶剂,不利于节能和环保的可持续发展主题.因此,发展C4烯烃异构体新的分离技术具有十分重要的工业应用价值[1,2].
针对传统的ZSM-5 分子筛催化剂的单一微孔结构、反应物扩散路径长、易失活的缺陷,合成了纳米片型MFI 分子筛(MFI-Al),并进行了X 射线衍射、扫面电子显微镜、透射电子显微镜、氨气程序升温脱附、吡啶吸附红外和氮气吸脱附表征.