離子篩畢業(yè)論文_第1頁
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1、第一章第一章文獻綜述及選題文獻綜述及選題1.11.1沸石分子篩沸石分子篩1.1.11.1.1沸石分子篩簡介沸石分子篩簡介1756年,瑞典一位礦物學家A.F.Cronstedt發(fā)現在加熱一種晶體礦物時熔融和沸騰的現象發(fā)生,便把這種礦物叫做沸石(zeolite)[1]。沸石分子篩是一族具有四面體結構的多孔結晶形硅鋁酸鹽的總稱?!胺肿雍Y”故名詞義是一種在分子水平上能夠篩分物質的多孔材料,它包括沸石分子篩、磷酸鋁分子篩和介孔材料,是很重要的催化

2、劑(催化劑載體)、吸附劑和離子交換劑。根據國際標準命名(IUPAC)[2]對多孔材料的劃分,將分子篩按其孔徑尺寸分為三類,即孔徑小于2納米的為微孔分子篩(micrope),孔徑介于250納米之間的為介孔分子篩(mesope),孔徑大于50納米的為大孔分子篩(macrope)。1.1.21.1.2沸石分子篩的晶體結構沸石分子篩的晶體結構鋁氧四面體(AlO4)和硅氧四面體(SiO4)是構成硅鋁沸石分子篩骨架的最基本結構單元。由于Al是正三價

3、的,即鋁氧四面體帶有一個負電荷,因此需要有帶正電荷的陽離子來中和其電負性,從而使整個骨架呈電中性。骨架中氧原子把硅氧四面體和鋁氧四面體連接起來,即相鄰的鋁氧四面體(AlO4)和硅氧四面體(SiO4)共用同一個氧原子,該氧原子被稱為氧橋。氧橋把鋁氧四面體(AlO4)和硅氧四面體(SiO4)連接成環(huán),環(huán)上的四面體再通過氧橋互相連接,從而構成了三維骨架的孔穴(籠或空腔)。因此,分子篩的結構可以從三個層次來表述:第一個結構層次即為構成分子篩骨架

4、的硅氧四面體(SiO4)和鋁氧四面體(AlO4);第二個結構層次即四面體通過氧橋相互連接的環(huán),環(huán)可以大小不同,按成環(huán)的氧原子數劃分,有五元環(huán)、六元環(huán)、十元環(huán)、十八元環(huán)等。環(huán)是分子篩的通道孔口,可以對通過的分子起到篩分作用;第三個結構層次即氧環(huán)通過氧橋互相聯結形成具有三維空間的多面體。多面體中有中空的籠,籠是分子篩結構的重要特征。各種多元環(huán)在三維空間相互聯結,可形成更復雜的、中空的多面體,這些多面體再進一步排列,即構成沸石的骨架結構。因此

5、,這樣的硅(鋁)氧骨架件下有H2O2參與的選擇性氧化,目前研究較多的有苯和苯酚的輕基化、烯烴的環(huán)氧化、環(huán)己酮的氨氧化等。鈦硅分子篩是近幾年來分子篩科學中發(fā)展最快的領域之一。1.31.3ETS4ETS4分子篩的簡介及發(fā)展(包括離子交換方面)分子篩的簡介及發(fā)展(包括離子交換方面)1.3.11.3.1ETS4ETS4分子篩的簡介分子篩的簡介1990年Kuznicki首次制備了一種全新的小孔鈦硅分子篩EngelhardTitanosilical

6、ite4(簡稱ETS4)。ETS4具有[010]方向的一維孔道體系由于ETS4的骨架可通過升高溫度使骨架系統失水縮合生成,使分子篩晶體內部有效孔徑(0.3~0.4nm)大小可調,賦予了ETS4分子篩獨一無二的特點,ETS4結構中包含有OTiOTiO鏈,這些鏈具有量子阻隔效應,可以作為一維的單原子量子線,這使得ETS4分子篩可能在非線性光學、化學傳感器以及光化學中得以應用。1.3.21.3.2ETS4ETS4分子篩的制備分子篩的制備首先將

7、一定量的H2O、NaOH、Na2SiO4混合,劇烈攪拌至澄清,同時將適量的H2O、H2SO4、TBOT混合攪拌至澄清?;旌仙鲜?步制得的澄清溶液,劇烈攪拌1h得乳白色溶膠。將一定量的溶膠(合成液的摩爾配比為n(SiO2):n(TiO2):n(Na2O):n(H2SO4):n(H2O)=3.6:1.0:5.5:x:230.2,x=3.3~4.4)倒入不銹鋼反應釜中,后垂直放入負載晶種的支撐體,在175℃下反應一定時間。合成的膜用大量的去離

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