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沸石分子筛型号种类:A型:钾A(3A)3A分子筛 ,钠A(4A)4A分子筛, 钙A(5A)5A分子筛,X型:钙X(10X)10X分子筛, 钠X(13X)13X分子筛,商品分子筛常用前缀数码将晶体结构不同的分子筛加以分类,如3A型、4A型、5A型分子筛。4A型即孔径4A。含Na+的A型分子筛记作Na-A,若其中Na+被K+置换,孔径约为3A,即为3A型分子筛;如Na-A中有1/3以上的Na+被Ca2+置换,孔径约为5A,即为5A型分子筛。Na-A中有1/3以上的Na+被Ca2+置换,孔径约为5A,即为5A型分子筛。
沸石分子筛的特点是它有相当均匀的孔径,如0.3nm、0.4nm、0.5nm、0.6nm、0.7nm 、0.8nm、0.9nm、1.0 nm细孔,比孔径小的分子,可以通过微孔孔口进入孔穴内,吸附于孔穴表面,并在一定条件下解吸放出;比孔径大的分子则不能进入,从而把分子直径大小不同的混合分离开来,分子筛由此而得名。
沸石分子筛主要用于化学工业的各种原料气(液)体的干燥及利用分子筛作用来分离正烷烃等。沸石分子筛的结构:M x/n[ (AlO2) x (SiO2) y ]·ωH2O"M x/n:阳离子,保持晶体的电中性(AlO2) x (SiO2) y:沸石晶体的骨架,具有不同形状的孔和孔道H2O:化学吸附和物理吸附的水分子,物理吸附水分子在一定的条件下可发生可逆的吸附和脱附.
隔行如隔山,相信很多人对分子筛这种东西都很少有了解,今天三益水处理就来问大家详细介绍介绍!分子筛, 顾名思义是可以筛分分子的材料. 之所以能筛分分子,其主要原因是此类材料具有奇特的孔道结构. 沸石分子筛是一类具有规则孔道的微孔硅铝酸盐晶体, 具有优异的催化、吸附分离和离子交换性能, 已被广泛应用于石油炼制、石油化工、精细化工和日用化工等与能源和环境密切相关的重要领域.
20世纪60年代沸石分子筛用于催化裂化过程被认为是催化裂化的一次革命, 也是沸石分子筛用于催化工业的重大突破. 由于其独特的择形催化特性, 沸石分子筛已成为当前化学工业中为重要的固体催化剂材料. 目前, 全世界每年需要数百万吨的沸石分子筛用于实际应用, 产生的经济效益高达数百亿美元.
自1940年人们利用水热方法实现沸石分子筛的人工合成以来, 其生成机制的研究一直备受关注. 由于沸石分子筛的合成体系极其复杂, 迄今人们对其晶化机理还没有清晰的认识. 在沸石分子筛的碱性合成体系中, 氢氧根(OH-)通常被认为可以催化Si, Al-O-Si, Al键的断裂而实现硅铝酸盐凝胶的解聚, 同时还可以催化Si, Al-O-Si, Al键的生成, 从而使得硅铝酸盐阴离子物种围绕水合阳离子重新聚合, 形成具有特定规则孔道的微孔晶体.
吉林大学于吉红教授研究团队发现, 在沸石分子筛的水热合成体系中还存在羟基自由基, 并可以显著加速沸石分子筛的晶化. 这一研究成果2016年3月11日以“Accelerated crystallization of zeolites via hydroxyl free radicals”为题发表在Science(2016,351:1188-1191)上.
于吉红教授研究团队长期致力于无机多孔功能材料的合成与制备化学研究. 他们的 研究发现, 利用紫外照射可以显著加速沸石分子筛的晶化. 结合自旋捕捉技术、利用电子顺磁共振波谱(EPR)技术(与中国科学技术大学苏吉虎教授合作), 他们首次发现羟基自由基(·OH)存在于沸石分子筛的水热合成体系之中. 通过紫外照射或Fenton反应向沸石分子筛水热合成体系额外引入羟基自由基, 能够显著加快沸石分子筛的成核, 从而加速其晶化过程.
该研究是无机微孔晶体生成机理研究中的重要突破, 这一发现使人们对沸石分子筛的生成机理有了新认识. 人们可以利用各种物理或化学手段, 向沸石分子筛的合成体系引入自由基, 加速晶化过程或降低碱的用量, 从而为在工业上具有重要需求的沸石分子筛材料的、节能和绿色合成开辟了新路径.
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