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含铜MFI分子筛的H2-TPT和O2-TPD研究 总被引:6,自引:2,他引:6
采用H2-TPR和O2-TPD手段考察了不同金属离子交换的ZSM-5分子筛催化剂上的氢还原性能和氧脱附性能.发现Cu-ZSM-5催化剂的储氧能力及氧脱附性能优于Co-ZSM-5和Fe-ZSM-5催化剂;储氧能力强、低温下氧脱附性能好的催化剂,对NO分解反应的催化活性就高.铜离子是反应的活性中心.添加Ag和Ce可使Cu-ZSM-5催化剂上氧的脱附温度大大降低.Cu-ZSM-5/堇青石整体式催化剂上Cu的存在形式与单纯的Cu-ZSM-5有差异,整体式催化剂上的一价铜数量少,但较稳定. 相似文献
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MCM-49分子筛的合成及其对烷基化反应的催化性能 总被引:5,自引:0,他引:5
The MCM 49 zeolite was successfully synthesized using an organic mixture solution (OMS) yielded from hydrogenation of caprolactam as the template instead of the pure hexamethyleneimine (HMI). The OMS contains HMI (76 0%~84 0%), caprolactam (1 0%~10 0%), water, and a few by products. So the synthesis cost of the MCM 49 zeolite decreases obviously. The MCM 49 zeolite synthesized using OMS as the template shows similar crystallinity and purity to that synthesized using pure HMI in conventional process. From the results of NH 3 TPD, N 2 adsorption isotherm, and DTA, it is evident that the MCM 49 zeolite possesses three kinds of acidic centers with different strength, and has a high specific surface area and good thermostability. Furthermore, the MCM 49 zeolite shows good catalytic behavior for the alkylation of benzene with dilute ethylene to ethylbenzene. 相似文献
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偏高岭土水热合成4A沸石晶化行为的研究 总被引:11,自引:0,他引:11
以偏高岭土为原料合成4A沸石,由于其合成过程工艺简单,成本低而一直受到普遍的关注,对于该法晶化过程的行为研究,近年来陆续出现报道,Rocha等^[1]研究认为偏高岭土在碱液中缓慢溶解,形成含SiO3^2-,SiOH基团和Al(OH)4^-的溶液,逐步缩合为硅铝酸钠凝胶,再进一步形成4A沸石晶粒并通过结构重排而转变为4A沸石,王建等^[2]研究提出偏高岭土在NaOH溶液中部分溶解,且迅速转变为偏高岭土,并伴有硅铝酸钠凝胶产生,同时偏高岭土也不断在碱液的作用下凝胶化,生成的凝胶再进一步转变为4A沸石,因而合成的4A沸石产品与化学合成法存在着较大的差异。对偏高岭土合成4A沸石的晶化历程,作者曾进行过研究^[3],发现偏高岭土在碱液中溶解很小,由偏高岭土转为4A沸石晶型,主要是在偏高岭土固相的基础上进行的。本文似从合成过程的机理方面,探讨偏高岭土合成4A沸石的晶化过程行为及其与化学法合成产品差异的关键所在。 相似文献
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《Chemical record (New York, N.Y.)》2018,18(1):4-19
Tandem catalytic reaction is a promising strategy to improve the utilization efficiency of energy and resources. The conventional hybrid catalysts cannot readily realize the precisely controlled synthesis of target products due to the unrestricted, open reaction environment. Assembling the hybrid catalyst with multiple active sites into core‐shell structured capsule catalyst is one of the most effective ways to enhance the selectivity of desired products during a tandem catalysis process, because the core‐shell structure offers a space‐confined reaction field and synergistic effect. This review describes our recent progresses on the design and synthesis of core‐shell structured zeolite capsule catalysts developed for C1 chemistry and biomass conversion. The various synthesis methods for constructing the well‐defined zeolite capsule catalysts are described in detail. The applications of the capsule catalysts in catalysis, including the middle isoparaffins synthesis from syngas, one‐step synthesis of dimethyl ether, and liquid‐phase tandem reaction of glycerol conversion, are discussed, respectively. Our perspectives regarding the challenges and opportunities for future research in the field are also provided. 相似文献