本发明公开了一种水热二次生长制备取向MFI型分子筛膜的方法,具体为MFI型分子筛膜的合成技术领域。采用手工自组装法在支撑体上涂覆b轴取向的MFI分子筛晶种层,然后于165℃下处理4小时;配制二次生长的合成液:将四丙基氢氧化铵:四乙氧基硅烷:水:苯二酚按照0.2:1:200:0.3-1.5的摩尔比配制,陈化后装入合成釜中,再放入热处理后的晶种层,合成液浸没支撑体,合成釜密封后于一定温度下合成一定时间,洗涤烘干后在支撑体上获得高度平整致密的b轴取向性MFI型分子筛膜。该方法原料易得、操作简便、适于规模化制备。
📄 2019103318292
📂 C01B39_04
👤 南昌工程学院
📅 2019-04-24
本发明涉及一种在潮湿环境下高效捕集低浓度CO2的高硅LTA分子筛及其制备方法和应用,所述分子筛具有LTA分子筛构型,其化学组成摩尔比为aAl2O3:bSiO2,元素组成中包含较多的四价元素Si及较少的三价元素Al,氧化物的摩尔比(m=SiO2/Al2O3)数值在2‑10。该种分子筛采用无机结构导向剂、水、硅源及铝源调配成的初始凝胶,调整双有机模板剂的电荷密度,组装LTA分子筛的不同笼结构进行合成,同时实现高硅铝比和高的耐水性。和商业分子筛相比,本发明中的高硅LTA分子筛可以在带水汽的CO2/N2体系中优先大量吸附CO2。在应用于97%相对湿度潮湿环境时,本发明的分子筛可以维持约90%以上的CO2吸附容量,并且具有良好的循环再生能力。
📄 2023112543597
📂 C01B39_04
👤 浙江工业大学
📅 2023-09-27
一种利用ZSM-5脱硅形成微结构单元合成高水热稳定性介孔MCM-41分子筛的制备方法,属于无机多孔材料、新型催化材料技术领域。其特征以ZSM-5沸石分子筛为原料,用工业级高模数比硅酸钠(Si、Na摩尔比为3.2-3.3)作为碱性缓冲溶液,并用NaOH调节pH值,使ZSM-5沸石分子筛完全脱硅形成ZSM-5微结构单元,再经水热晶化得到具有ZSM-5微结构单元的单一相高水热稳定性介孔MCM-41分子筛。该材料分别经沸水体系水热处理8天、10天后,仍具有典型的六方介孔特征,其比表面积保留率分别为89%、86.3%。本发明的效果和益处是所发明的合成方法可实现ZSM-5微孔分子筛完全脱硅形成ZSM-5微结构单元,引入介孔MCM-41分子筛中,所合成的材料具有较高的水热稳定性,在大分子有水参与的高温催化领域有广泛的应用前景。
📄 2015102381708
📂 C01B39_04
👤 重庆理工大学
📅 2015-05-12
一种利用Beta脱硅形成微结构单元合成高水热稳定性介孔MCM-41分子筛的制备方法,属于无机多孔材料、新型催化材料技术领域。其特征以Beta沸石分子筛为原料,用工业级高模数比硅酸钠(Si、Na摩尔比为3.2-3.3)作为碱性缓冲溶液,并用NaOH调节pH值,使Beta沸石分子筛完全脱硅形成Beta微结构单元,再经水热晶化得到具有Beta微结构单元的单一相高水热稳定性介孔MCM-41分子筛。该材料分别经沸水体系水热处理8天、10天后,仍具有典型的六方介孔特征,其比表面积保留率分别为82%、80%。本发明的效果和益处是所发明的合成方法可实现Beta微孔分子筛完全脱硅形成Beta微结构单元,引入介孔MCM-41分子筛中,所合成的材料具有较高的水热稳定性,在大分子有水参与的高温催化领域有广泛的应用前景。
📄 2015102381712
📂 C01B39_04
👤 重庆理工大学
📅 2015-05-12
一种利用MOR脱硅形成微结构单元合成高水热稳定性介孔MCM-41分子筛的制备方法,属于无机多孔材料、新型催化材料技术领域。其特征以MOR沸石分子筛为原料,用工业级高模数比硅酸钠(Si、Na摩尔比为3.2-3.3)作为碱性缓冲溶液,并用NaOH调节pH值,使MOR沸石分子筛完全脱硅形成MOR微结构单元,再经水热晶化得到具有MOR微结构单元的单一相高水热稳定性介孔MCM-41分子筛。该材料分别经沸水体系水热处理8天、10天后,仍具有典型的六方介孔特征,其比表面积保留率分别为87%、81%。本发明的效果和益处是所发明的合成方法可实现MOR微孔分子筛完全脱硅形成MOR微结构单元,引入介孔MCM-41分子筛中,所合成的材料具有较高的水热稳定性,在大分子有水参与的高温催化领域有广泛的应用前景。
📄 2015102387687
📂 C01B39_04
👤 重庆理工大学
📅 2015-05-12
本发明公开了一种双金属掺杂MCM‑41温敏介孔分子筛及其制备方法和应用,属于MCM‑41介孔分子筛制备技术领域。一种双金属掺杂MCM‑41温敏介孔分子筛的制备方法,包括如下步骤:S1、将温敏材料聚N‑异丙基丙烯酰胺‑co‑N,N‑二甲基丙烯酰胺溶于去离子水得到水凝胶,随后加入十六烷基三甲基溴化铵,搅拌至溶解;S2、加入碱性溶液调节pH值至10~12,加入硅源、锰盐和钴盐,搅拌12~20h,然后进行水热反应,后过滤、干燥、研磨得到粉末;S3、将步骤S2得到的粉末置于惰性气氛中进行焙烧,冷却至室温后即得到所述双金属掺杂MCM‑41温敏介孔分子筛。本发明制备的Mn‑Co‑MCM‑41温敏介孔分子筛光催化性能优异,对甲基橙的降解率高达92.63%,且重复使用性能优异。
📄 2022109687837
📂 C01B39_04
👤 湖北工程学院
📅 2022-08-12
本发明公开了一种镍负载MCM‑41介孔分子筛的制备方法与应用。MCM‑41介孔分子筛的制备:(1)将CTAB和NH3·H2O加入去离子水中搅拌溶解,得混合液A;(2)向混合液A中加入TEOS继续搅拌,得混合液B,混合液B加入反应釜中并加热晶化;(3)晶化后,抽滤,洗涤,烘干,得到预产物;(4)将预产物煅烧,得MCM‑41介孔分子筛;镍负载MCM‑41介孔分子筛的制备:(1)将Ni(NO3)2·6H2O溶解成盐溶液;(2)采用等体积浸渍法将MCM‑41分子筛浸入盐溶液中并搅拌,然后干燥,煅烧,得到镍负载MCM‑41介孔分子筛;其中镍的负载量为MCM‑41介孔分子筛质量的1%‑2%。本发明的制备方法简单,成本低;将本发明的镍负载MCM‑41介孔分子筛用于VOCs治理吸附中,优化对VOCs的吸附性能,在VOCs治理应用中具有很高的经济效益。
📄 2020112379029
📂 C01B39_04
👤 江苏理工学院
📅 2020-11-09
本发明涉及一种经济性Silicalite-1分子筛膜的合成方法,通过对现有技术的改良,通过将晶化过程中的铸膜液循环至合成釜外,并通过合理阀门的设置控制进入沉积釜中铸膜液的体积以及相应时间段的铸膜液,在保证晶化效果的基础上使得晶种涂覆效果最佳。
📄 2018100799281
📂 C01B39_04
👤 吴蓓蓓
📅 2018-01-27