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1.
采用原位合成法将W6+引入六方介孔全硅分子筛(HM S)骨架中,制备了应用于环戊烯催化氧化合成戊二醛反应的W-HM S催化剂。实验结果表明:钨酸是制备W-HM S催化剂很好的钨源,以钨酸为原料制备的催化剂具有很高的催化活性和选择性,使溶剂叔丁醇用量大为减少。采用小角度X射线衍射(XRD)、电子能谱扫描(EDS)以及电位滴定法对所制备的催化剂结构进行表征,显示催化性能与W含量密切相关。在nS i∶nW≥30时,催化剂能保持完好的HM S分子筛结构,W原子以嵌入HM S骨架的形式高度分散于载体内表面,构成催化活性中心。在优化的反应条件下,环戊烯氧化反应转化率达到100%,生成戊二醛的收率达到79.3%,而且催化剂具有连续套用7次的良好稳定性。  相似文献   
2.
在绿色化学理念指导下的介孔分子筛的合成   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了在绿色化学理念指导下的一种新型介孔分子筛的合成.我们采用环境友好的、无污染的柠檬酸(CA)做为介孔分子筛的成孔剂,通过水热晶化处理得到含铝的介孔分子筛材料.同时,采用FT-IR、N2吸附-脱附和TEM等表征方法对新型介孔材料进行了表征.  相似文献   
3.
FeAPO-5分子筛催化剂的合成及对环己烷的催化氧化作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
用四乙基氢氧化铵为模板剂 ,以水热法合成了不同铁含量的 Fe APO- 5分子筛 ,对合成的样品进行了 XRD、FTIR、AA及 Mossbauer分析。XRD与 FTIR分析结果表明样品具有Al PO4 - 5分子筛的结构 ,且铁元素进入到分子筛骨架。Mossbauer分析表明 Fe APO- 5存在两种铁物相 ,都是以三价 Fe OOH,四面体的形式存在。此外 ,以环己烷为反应物 ,考察了 Fe APO- 5分子筛催化剂的催化氧化性能 ,结果表明 ,该催化剂对环己烷具有较好的催化氧化活性。  相似文献   
4.
合成了铁磷铝(FeAPO-5)、铁硅磷铝(FeSAPO-5)和铌铁硅磷铝(NbFeSAPO-5)分子筛催化剂,并采用XRD、红外光谱和固体魔角旋转核磁共振等方法对合成的催化剂进行了结构表征。结果表明:合成的分子筛具有AlPO4-5的骨架结构,并且铁、硅和铌金属杂原子进入了分子筛骨架。以丙酮醛和甲醇作为合成丙酮酸甲酯的原料,考察了NbFeSAPO-5分子筛催化剂的催化氧化及催化酯化性能,结果表明铁元素进入分子筛骨架使催化剂具有良好的催化氧化性能,而硅和铌的引入提高了分子筛的酸性和催化酯化性能,使NbFeSAPO-5分子筛催化剂成为同时具有催化氧化和催化酯化性能的双功能催化剂。  相似文献   
5.
重点介绍了以沸石分子筛为载体的铁系催化剂乙苯脱氢性能。研究表明,将α-Fe2O3高度分散于沸石分子筛表面或将Fe引入沸石分子筛骨架能大大提高乙苯脱氢活性及催化剂稳定性。  相似文献   
6.
研究用球状 4A(钠A)型分子筛作固定相 ,以无水乙醇作流动相 ,洗脱方式为迎头法 ,对无水乙醇中的甲醇进行柱层析 ,制备无甲醇酒精  相似文献   
7.
提出了一种新型的余热固体吸附式制冷管.该种制冷管无节流装置、无运动部件、结构简单、强度较高,且每根管子自成一个完整独立的制冷系统,所以其密封性好、使用方便;研究了在吸附剂量不变的情况下,制冷剂(吸附质)充注量对制冷管性能的影响。由于该种制冷管的性能跟外部环境参数具有较强的耦合性,本文就热源温度、环境温度、风速和环境空气湿度等参数对其最低制冷温度的影响进行了实验研究,实验采用的工质对为13X沸石分子筛-水.  相似文献   
8.
选用表面活性剂四甲基氢氧化铵(TMAOH)和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,采用水热晶化法合成了镧硅磷酸铝分子筛(LaSAPO),用XRD技术考察了晶化温度、晶化时间、模板剂用量、硅铝比及体系pH值等条件对分子筛晶相的形成和产物结晶度的影响.实验结果表明:适宜的合成条件为晶化时间36h;晶化温度170℃;反应混合物的pH值范围6.0~7.0.各物质最佳摩尔比为:Al2O3∶P2O5∶SiO2∶La2O3∶CTAB∶H2O∶TMAOH=1.0∶1.0∶0.6∶0.4∶0.35∶335∶3.83.  相似文献   
9.
提出一种采用少量程序升温脱附(TPD)实验就可以测定较宽温度范围吸附相平衡的方法.该方法基于TPD实验过程中拟平衡的气固相间瞬时动力学模型.采用数值方法对该模型进行求解,通过调整相平衡参数对TPD实验曲线进行拟合,从而计算得到吸附相平衡方程.采用该TPD方法对正己烷在HZSM-5,5A,HY和13X分子筛上的吸附相平衡进行了估算,结果与文献报道结果较为吻合.  相似文献   
10.
煤层瓦斯气作为煤矿开采的伴生产物,一方面可造成煤矿灾害,温室效应;另一方面又是具有开发利用的潜质,是很好的新能源。国内外对于煤层气的开发利用研究方面已取得很大进展。本文从吸附剂的研究现状入手,介绍了几种不同的吸附剂对瓦斯吸附的原理、方法和影响因素等内容,为新型吸附剂的开发提供了研究基础。  相似文献   
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