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沸石分子筛的合成机理
固相转变机理固相转变机理是由Flanigen和Breck提出的,也是早提出的沸石分子筛晶化机理。双相转变机理在人们对于沸石分子筛晶化究竟是通过液相转变机理还是通过固相转变机理争执不清时,八十年代之后,又有科学家提出了双相转变的机理。他们认为:在沸石分子筛的整个晶化过程中只是凝胶固相本身在水热条件下产生,然后直接进行硅lv铝酸盐骨架的结构重排,进而导致了沸石分子筛的成核和晶体的生长,而在沸石分子筛晶化过程中既没有凝胶固相的溶解,也并没有液相直接来参与沸石分子筛的成核以及晶体的生长。
沸石分子筛晶体生长速度与液相中多硅酸根和铝酸根离子的浓度息息相关,并且晶化过程中液相各组分浓度是不断变化的,这些实验结果支持了液相转变机理。平行堆积的二维三连接网层通过上下取向的三连接顶点间相互连接形成三维四连接的骨架结构。对液相转变机理有利的证明是从液相中直接晶化沸石分子筛,Koizumi等人直接从澄清溶液中合成出了SOD,GIS、FAU等沸石分子筛。
5A分子筛
一、 用途:分子筛有选择吸附性,可以脱有机物溶剂和气体中的水分,而对溶剂、气体不吸附,如四si氢呋f喃。原始脱水方法是用烧s碱来脱,烧s碱可溶于水,脱水后不易和四si氢呋f喃分离,烧s碱用过后不易回收利用,无形中加大成本。
二、 操作:分子筛脱水操作相对简单,可以直接将分子筛放入被脱溶液中,或直接让溶液、气体流动通过分子筛吸附塔。
4A分子筛主要用于吸附剂,干燥剂和洗涤剂助洗剂。在氟体系下合成的纯硅分子筛缺陷较少,也更容易得到比较好的大单晶。由于X型分子筛比A型分子筛具有更大的吸附容量,因此它表现出优异的离子交换性能和吸附性能,并且经常用作催化剂,吸附剂,离子交换剂等在分子催化,光反应,纳米化学,石化和电化学领域具有广阔的应用前景。
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