La estructura y propiedades de los tamices moleculares

Tamices moleculares

(1) Control del tamaño y la forma del grano
El tamaño de los poros de la mayoría de los tamices moleculares de zeolita es inferior a 1 nm. Cuando pequeños compuestos orgánicos moleculares reaccionan en los poros de zeolita, la difusión se restringirá hasta cierto punto, lo que afectará la utilización de los poros y el rendimiento catalítico. Reducir el tamaño del grano y cambiar la forma del grano es el medio para mejorar el rendimiento de difusión molecular y la tasa de utilización de los canales de poro. La ruta de difusión del grano pequeño o tamiz nano molecular es más corta que la del tamiz molecular de grano grande, la tasa de utilización del canal de poros mejorará en gran medida y la actividad catalítica también se reducirá. Hay mejoras.

(2) Compuesto de poros multinivel
La mayoría de los materiales mesoporosos reportados hasta ahora tienen deficiencias como una estabilidad térmica deficiente, falta de centros ácidos superficiales con cierta resistencia y fácil pérdida de centros ácidos. La razón principal es que aunque los materiales anteriores han ordenado canales mesoporosos, su esqueleto es una estructura amorfa. Aunque los tamices moleculares de zeolita tienen una buena estabilidad estructural y fuertes centros ácidos, existen limitaciones en la difusión molecular, que afectan su actividad catalítica y selectividad. Se espera que los compuestos porosos microporosos y mesoporosos o macroporosos jerárquicos combinen las ventajas de ambos y ejerzan sus ventajas en aplicaciones prácticas. Se espera que los tamices moleculares de zeolita de poro jerárquico se utilicen en algunas reacciones catalíticas moleculares más grandes y reacciones catalíticas en fase líquida.

(3) Tamiz molecular cocristalino
La naturaleza catalítica de los tamices moleculares cocristalinos es en realidad el ajuste fino de los poros y la acidez, que es un medio para mejorar el rendimiento de los catalizadores. El rendimiento catalítico de los tamices moleculares cristalinos se ha mejorado considerablemente. Por ejemplo, cuando se utilizan tamices moleculares cocristalinos ZSM-5/ZSM-11 (MFI/MEL) en la reacción MTG, los componentes de la gasolina se pueden ajustar en un amplio rango.

(4) Modificación superficial del tamiz molecular y mejora de su estabilidad hidrotermal
La estabilidad térmica y la estabilidad hidrotermal son una de las propiedades importantes de los catalizadores de tamiz molecular que deben investigarse. Muchas reacciones catalíticas industriales requieren una alta estabilidad térmica de los catalizadores, especialmente la estabilidad hidrotermal. A menudo determinan la vida útil de los catalizadores y la selección de los procesos de reacción. llave. Tomando como ejemplo la reacción de craqueo catalítico de CTE, debido a que la reacción se lleva a cabo bajo la condición de vapor, mejorar la estabilidad hidrotermal del catalizador es la clave para el desarrollo de catalizadores CTE. Los resultados muestran que la estabilidad del centro activo del material catalítico bajo vapor de agua se puede mejorar ensamblando y modificando el centro activo catalítico del material poroso con compuestos de óxido de fósforo e introduciendo heteroátomos de marco.

Categorías