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| 1 | CTAB对多级孔分子筛合成及孔道层次结构影响显示文摘以预处理后的凹凸棒石(Si-ATP)为前驱体,采用双模板剂一步法合成了多级孔分子筛,研究了结构导向剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)用量对分子筛孔道层次结构和种类的影响。结果表明:当CTAB用量为0.01~0.03 g或0.05~0.07 g时,孔道层次结构因子(HF)与CTAB用量呈线性相关;XRD结果显示,当CTAB用量为0.03~0.05 g时,分子筛从ZSM-5型向(H)ZSM-11型转变,这说明在利用此方法制备多级孔分子筛时,可通过调变CTAB用量定向调控分子筛微介孔比例。CTAB用量为0.05 g,合成的(H)ZSM-11分子筛比表面积(SBET)为432.02 m2/g,总孔体积(Vtot)为0.40 cm3/g,亚甲基蓝(MB)的吸附容量为366.45 mg/g,说明CTAB导向构筑的介孔孔道有利于吸附大分子物质。 | 李红玑 周孝德 张建民 杨靖 王发良 王向阳 | 2018 | 无机材料学报2018,33,6: | 13 |
| 2 | Synergistic effect of W and P on ZSM-5 and its catalytic performance in the cracking of heavy oil显示文摘In order to develop the conversion of heavy oil with a high yield of propylene in the catalytic cracking process, ZSM-5 zeolite was modified by tungsten and phosphorus, which was proved to be an effective method. Characterization results show that the improvement of catalytic performance could be correlated to the interaction of phosphorus and tungsten species on ZSM-5. P inhibited the aggregation of tungsten species on ZSM-5 and was conductive to convert the tungsten species with octahedral coordination into tetrahedral coordination. And this ultimately led to that more acid sites were reserved after hydrothermal treatment in the tungsten and phosphorus co-modified ZSM-5 catalyst.Phosphorus species played an important role to restrain the dehydrogenation activity of tungsten. In addition, a model reflecting the interaction between tungsten species and ZSM-5 framework was proposed. | Dongmin Han Nannan Sun Jianwei Liu Chunyi Li Honghong Shan Chaohe Yang | 2014 | Journal of Energy Chemistry2014,23,4: | 5 |
| 3 | 改性纳米ZSM-11分子筛及其催化苯与甲醇烷基化反应的性能显示文摘采用先NaOH溶液碱处理后用柠檬酸溶液酸处理的方法对纳米ZSM-11分子筛进行改性.采用X射线衍射(XRD)、N_2吸附-脱附、扫描电镜(FE-SEM)、NH_3-TPD和热重(TG)等技术对改性前后的样品进行表征,将得到的催化剂应用于苯与甲醇烷基化制甲苯反应,结果表明:采用经改性处理的纳米ZSM-11分子筛催化剂,在反应温度为350℃,压力为0.2 MPa,质量空速(WHSV)为6 h^(-1),苯与甲醇进料摩尔比为1∶1的条件下,苯与甲醇烷基化反应产物中甲苯选择性明显提高,苯转化率达到44.7%,甲苯和二甲苯总选择性达到97.4%,其中甲苯选择性为86.5%,甲苯收率为37.8%. | 范宗良 边杰 季东 董鹏 杜知松 郭泳圻 李贵贤 | 2018 | 分子催化2018,32,2: | 4 |
| 4 | Silicalite-2分子筛膜的制备及其渗透汽化性能研究显示文摘利用二次晶种法在多孔α-Al2O3支撑体表面制备了全硅Silicalite-2分子筛膜。通过XRD和SEM等分析方法对分子筛膜进行表征,并考察了晶化时间、晶化温度以及水含量对分子筛成膜的影响。结果表明,在n(TBAOH)∶n(TEOS)∶n(H2O)=1∶3∶100,晶化时间为48 h,晶化温度为130℃下所制备的膜完整致密。将制备的分子筛膜用于渗透汽化分离有机物/水溶液,实验显示其具有有机物优先选择透过性。随着进料质量分数的降低和料液温度的升高,渗透通量和分离因子均增大。70℃分离5%的乙醇/水溶液、乙酸/水溶液和DMF(二甲基甲酰胺)/水溶液时,渗透通量分别为1.12、1.14 kg/(m2·h)和0.87 kg/(m2·h),分离因子分别为5.1、1.6和2.4。 | 吴琦刚 韶晖 钟璟 张琪 徐荣 | 2015 | 现代化工2015,35,7: | 2 |
| 5 | 纳米棒插接多级孔ZSM-11分子筛形貌影响因素研究显示文摘采用先低温后高温的两段晶化方法在含有四丁基溴化铵的单一模板体系中合成具有插接形貌的ZSM-11分子筛。分别从硅源、铝源、硅铝比、碱源和模板剂的种类对插接形貌形成的影响因素进行分析。结果表明:硅源、铝源以及碱源的种类主要是通过影响解聚-聚合的速率来影响体系的成核以及晶体生长的速率,从而对结晶动力学以及最终产品的晶粒尺寸产生影响,并不会对插接形貌产生大的影响;与固体硅源(硅胶小球)相比,使用液体硅源(硅溶胶和水玻璃)能够在较短时间内得到尺寸较小的分子筛产品;与无机铝源相比,采用异丙醇铝较易在短时间内获得小晶粒产品;与Li+和Na+相比,含有K+的体系中产品分子筛尺寸较大;模板剂的种类直接影响到最终结晶产物的形貌特征,四丁基铵离子的存在是这种插接形貌形成的必要条件。随着合成体系含铝量的减小,插接形貌变得不再明显,铝的存在是这种插接形貌形成的必不可少的影响因素之一。 | 于庆君 李春义 山红红 唐晓龙 易红宏 | 2016 | 中国石油大学学报(自然科学版)2016,40,2: | 2 |
| 6 | Co-conversion of methanol and n-hexane into aromatics using intergrown ZSM-5/ZSM-11 as a catalyst显示文摘The conversion of n-hexane and methanol into value-added aromatic compounds is a promising method for their industrially relevant utilization.In this study,intergrown ZSM-5/ZSM-11 crystals were synthesized and their resulting catalytic performance was investigated and compared to those of the isolated ZSM-5 and ZSM-1I zeolites.The physicochemical properties of ZSM-5/ZSM-l1 intergrown zeolite were analyzed using X-ray diffrac-tion,N2 isothermal adsorption-desorption,the tempera-ture-programmed desorption of ammonium,scanning clectron microscopy,Fourier transform infrared spectra of adsorbed pyridine,and nuclear magnetic resonance of 27AI,and compared with those of the ZSM-5 and ZSM-11 zeolites.The catalytic performances of the materials were evaluated during the co-feeding reaction of methanol and n-hexane under the fixed bed conditions of 400℃,0.5 MPa(N2),methanol:n-hexane=7:3(mass ratio),and weight hourly space velocity=1 h 1(methanol).Com-pared to the ZSM-5 and ZSM-11 zeolites,the ZSM-5/ZSM-11 zeolite exhibited the largest specific surface area,a unique crystal structure,moderate acidity,and suitable Brensted/Lewis acid ratio.The evaluation results showed that ZSM-5/ZSM-11 catalyst exhibited better catalytic reactivity than the ZSM-5 and ZSM-11 catalysts in terms of methanol conversion rate,n-hexane conversion rate,and aromatic selectivity.The outstanding catalytic property of the intergrown ZSM-5/ZSM-11 was attributed to the enhanced diffusion associated with its unique crystal.structure.The benefit of using zeolite intergrowth in the co-conversion of methanol and alkanes offers a novel route for future catalyst development. | Shumei Wei Yarong Xu Zhaoyang Jin Xuedong Zhu | 2020 | Frontiers of Chemical Science and Engineering2020,14,5: | 2 |
| 7 | PVA/FA/H-ZSM-11复合质子交换膜的制备及性能研究显示文摘以聚乙烯醇(PVA)为基材,掺杂一定量的反丁烯二酸(FA)和H-ZSM-11分子筛,采用流延法制备了PVA/FA/H-ZSM-11复合质子交换膜。用傅里叶变换红外光谱、X射线衍射仪、热重分析仪等对膜进行了表征,并测试了复合质子交换膜的吸水溶胀率和质子电导率等性能。结果表明,当PVA/FA/H-ZSM-11复合质子交换膜中m(PVA)∶m(FA)∶m(H-ZSM-11)质量比为12∶0.5∶1时,完全水合24 h时电导率最高为13.59×10^-2s·cm^-1,吸水溶胀率为14.17%,H-ZSM-11分子筛的加入在抑制了复合质子交换膜溶胀性的同时提高了质子电导率,其溶胀过程符合Scott二阶溶胀动力学模型,且复合质子交换膜的热稳定性较好。 | 李红玑 潘广超 刘宇琦 丁冰瑶 杨靖 | 2020 | 功能材料2020,51,5: | 1 |
| 8 | 分子模拟在分子筛的结构优化及催化领域的研究显示文摘本文综述了分子模拟技术在分子筛结构构建和催化应用中的研究,简要介绍了分子筛的结构及改性,详细介绍了分子筛在吸附、扩散过程、异构化领域的国内外研究现状,进而合理分析和预测了分子筛应用的研究方向,以便更好的指导工业生产。 | 李琼光 聂春红 张红梅 葛小哲 | 2017 | 化学工程师2017,31,3: | 1 |
| 9 | ZSM-11分子筛的碱处理及其正十二烷催化裂解性能显示文摘研究了碱处理对ZSM-11分子筛的微观结构、酸性质和催化裂解性能的影响。采用不同浓度的氢氧化钠对ZSM-11分子筛进行碱处理,得到了级孔ZSM-11分子筛。用XRD,SEM,TEM,NH3-TPD,N2低温吸附-脱附等手段对碱处理后的分子筛进行了表征。以正十二烷为模型燃料,在550℃、4 MPa的条件下评价了分子筛的催化裂解性能。结果表明,碱处理导致HZSM-11分子筛晶粒内形成介孔、比表面积和酸量增加。碱处理的ZSM-11分子筛表现出较高的催化裂解活性。其中,用浓度为0.1 mol/L的氢氧化钠溶液处理的HZSM-11分子筛,催化活性最高。与未处理的HZSM-11分子筛相比,正十二烷的平均转化率提高了约58%。 | 濮思菁 郝江鸽 刘国柱 王莅 | 2015 | 化学工业与工程2015,32,4: | 0 |
| 10 | 1,8-辛二胺作为结构导向剂合成ZSM-11分子筛显示文摘ZSM-11是重要的固体酸催化剂,在石油化工领域应用广泛,因此,ZSM-11的高效合成备受关注.采用1,8-辛二胺(DAOT)作为结构导向剂,用水热法在较宽范围内成功地合成了不含ZSM-5杂晶的ZSM-11分子筛.研究了水平转速、晶化温度、晶化时间以及硅铝比对ZSM-11分子筛制备的影响.在不同的合成条件下,得到了不同的晶体尺寸、形貌以及不同结晶度的ZSM-11分子筛.样品晶粒通过X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(FESEM)进行表征.研究拓展了ZSM-11的高效合成方法,得到了ZSM-11分子筛的最佳合成条件为水平转速50r/min,160℃晶化48h. | 徐霆 杜立方 岑诗雨 赵茜怡 | 2019 | 河南师范大学学报(自然科学版)2019,47,3: | 0 |