MCM-48介孔分子筛合成与改性应用的研究进展.pdf

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1、石油学报(石油加工)ACTAPETROIEISINICA(PETROIEUMPROCESSINGSECTION)第3O卷第6期文章编号:10018719(2014)06—112809MCM一48介孔分子筛合成与改性应用的研究进展崔莹雪,所艳华,汪颖军(东北石油大学化学化工学院,黑龙江大庆613318)摘要:总结了合成MCM一48介孔分子筛的方法,概括了合成MCM一48介孔分子筛的影响因素,综述了MCM一48介孔分子筛的改性应用,最后指出了MCM48介孔材料的发展趋势。关键词:MCM一48;合成;改性中图分类号:0643.3文献标识

2、码:Adoi:10.3969/j.issn.1001—8719.2014.06.025ProgressinSynthesisandModifiedApplicationofMCM一48MesoporousMolecularSievesCUIYingxue,SUOYanhua,WANGYingjun(CollegeofChemistryandChemicalEngineering,NortheastPetroleumUniversity,Daqing613318,China)Abstract:Thepreparationmethod

3、s,themaininfluencingfactorsofsynthesisandthemodifiedapplicationofMCM一48mesoporousmolecularsieveweresummarized.Finally,theresearchemphasisofMCM一48mesoporousmolecularsieveinthefuturewaspredicted.Keywords:MCM48;synthesis;modified20世纪90年代初期,一个新的有序介孑L材料溶胶一凝胶合成、高压合成、湿胶焙烧合成、

4、相转家族M41S被美孚公司发现。因为它们有均一的孔变合成Ⅲ、溶剂挥发等。在酸性介质中也可合成径、高比表面积和良好的热稳定性,引起了研究者MCM一48,但合成条件苛刻Ⅲ。们广泛的关注[1]。其中,立方相MCM一48因其独特的三维螺旋孔道结构,而比六角相MCM一41二维孔道结构在吸附、分离和催化应用方面有更大的优势l5(见图1)。而纯硅MCM一48介孔分子筛因缺少必要的活性中心,因而一般用作催化剂载体,限制了其作为催化剂的应用。为了使MCM-48介孑L材料有更广泛的催化应用,研究者对纯硅MCM一48介孔图1MCM-48的结构模型分子筛

5、进行了改性研究。Fig.1StructuralmodelofMCM-481MCM-48介孔分子筛合成的研究进展1.1.1水热合成法1.1MCM-48介孔分子筛的合成方法水热合成法是最常用的合成MCM一48介孔分子通常在碱性介质中合成MCM一48介孔分子筛。筛的方法之一。用这种方法合成MCM一48介孔分子合成方法主要有水热合成、室温合成、微波合成、筛,制得的样品具有高热稳定性与水热稳定性,缺收稿日期:2013-10—11基金项目:黑龙江省研究生创新科研项目(YJSCX2012—076HtJ)资助第一作者:崔莹雪,女,硕士研究生,从事

6、催化化学方面的研究通讯联系人:汪颖军,男,教授,博士,从事工业催化方面的研究;Tel:04596503499;E—mail:wangying—jun@163.corn第6期MCM一48介孔分子筛合成与改性应用的研究进展1129点是合成时间较长。合成时,在一定量的表面活性加热均匀、快速,可大大缩短反应时间,且产物质剂的水溶液中滴加一定量的硅源,再调节其pH值,量较好,是一种简单、快捷、高效的合成方法。如搅拌一定时间后将该凝胶移入反应釜中密封,在一果采用密闭装置在微波条件下合成样品,反应体系定温度下水热静止晶化一定时间,随后过滤、洗涤

7、、会产生自身压力,这样的反应条件通常称为微波一水干燥,最后除去模板剂得到最终产物。Hua等_1。。在热反应,反之则称为微波一非水热反应。张青山含氟体系中采用水热合成法考察了晶化时间、晶化等以双子表面活性剂c。HN(CH。)(CH。)。温度、(cTAB)/n(Si)等合成条件对MCM一48介孔N。。(CH。)2C8H3·2Br一(GEMD)为模板剂、TEOS分子筛结构和性能的影响。氟的加入可以减少合成为硅源、NaOH为碱源,全微波辐射成功合成出时间,并得到高品质的MCM一48。在n(CTAB)/MCM一48介孔分子筛。考察了体系配比

8、、酸碱度、n(Si)为0.65、393K晶化24h的最佳条件下,合微波功率、辐射时间、脱模方式对合成MCM一48的成得到比表面积为1305ITI/g、孔径为2.416nm的影响。结果表明,在体系配比n(GEMD):MCM一48。原位掺杂杂原子改性M

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