一种有机无机杂化ZOF-TS-1分子筛的制备方法及其催化应用

    公开(公告)号:CN113426480B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202110569896.5

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种有机无机杂化ZOF‑TS‑1分子筛的制备方法,将双(三乙氧基硅基)甲烷、硅酸四乙酯分别溶于四丙基氢氧化铵的水溶液中进行水解,得到水解液A、B;将水解液A与B混合均匀,然后加入钛酸四丁酯混合均匀,再加入过氧化氢溶液和去离子水,混合均匀,得到前驱体溶液;将前驱体溶液先经过预晶化处理,然后经过水热晶化处理后,所得固体产物再经焙烧,得到有机无机杂化ZOF‑TS‑1分子筛。相较于传统的合成方法,本发明采用预水解技术,有利于缓解双(三乙氧基硅基)甲烷和硅酸四乙酯之间水解速率不一致的问题,预晶化技术有利于分子筛成核结晶过程,二者有利于亚甲基结构嵌入分子筛骨架内部得到高结晶度的分子筛,应用在氯丙烯的环氧化反应中,取得了更为优异的催化效果。

    一种等级孔大孔-微孔ZSM-5分子筛的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN116986606A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310830974.1

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种等级孔大孔‑微孔ZSM‑5分子筛的制备方法,包括以下步骤:(1)将四丙基氢氧化铵、偏铝酸钠、氢氧化钠和去离子水、无水乙醇混合均匀,得到硅源处理液;将氧化硅微球作为硅源放入硅源处理液中进行超声分散,然后40‑60℃烘干得到干凝胶;(2)将干凝胶进行蒸汽辅助晶化,得到固体产物,然后再进行焙烧,得到钠型等级孔大孔‑微孔ZSM‑5分子筛,可以进行铵交换,转化为氢型等级孔大孔‑微孔ZSM‑5分子筛催化剂。本发明使用低成本、可大量合成的氧化硅微球作为自模板,在ZSM‑5分子筛体系中实现了等级孔大孔‑微孔结构的构筑,有效提高了分子筛的扩散流通性。

    一种有机无机杂化ZOF-TS-1分子筛的制备方法及其催化应用

    公开(公告)号:CN113426480A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110569896.5

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种有机无机杂化ZOF‑TS‑1分子筛的制备方法,将双(三乙氧基硅基)甲烷、硅酸四乙酯分别溶于四丙基氢氧化铵的水溶液中进行水解,得到水解液A、B;将水解液A与B混合均匀,然后加入钛酸四丁酯混合均匀,再加入过氧化氢溶液和去离子水,混合均匀,得到前驱体溶液;将前驱体溶液先经过预晶化处理,然后经过水热晶化处理后,所得固体产物再经焙烧,得到有机无机杂化ZOF‑TS‑1分子筛。相较于传统的合成方法,本发明采用预水解技术,有利于缓解双(三乙氧基硅基)甲烷和硅酸四乙酯之间水解速率不一致的问题,预晶化技术有利于分子筛成核结晶过程,二者有利于亚甲基结构嵌入分子筛骨架内部得到高结晶度的分子筛,应用在氯丙烯的环氧化反应中,取得了更为优异的催化效果。

    一种表面只含骨架内六配位Ti的Ti-MCM-41分子筛及其制备方法、深度脱硫应用

    公开(公告)号:CN115286008A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210864544.7

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明涉及一种表面只含骨架内六配位Ti的Ti‑MCM‑41分子筛的制备方法,将二乙胺和水、十六烷基三甲基溴化铵混合均匀,然后加入钛酸四丁酯和硅酸四乙酯充分水解;再加入过氧化氢水溶液搅拌均匀;将前述所得溶液晶化处理,所得固体产物再进行焙烧,得到表面只含高活性骨架内六配位钛物种的Ti‑MCM‑41介孔分子筛。相较于传统技术,该Ti‑MCM‑41介孔分子筛具备介孔结构,能有效满足大尺寸噻吩类硫化物的脱硫需求;合成环境中过氧化氢的引入促使骨架内六配位钛物种的形成,并且新型的骨架内六配位钛物种能高效催化氧化脱硫。本发明将表面含高活性骨架内六配位钛物种的Ti‑MCM‑41介孔分子筛应用在二苯并噻吩的氧化脱硫反应中,取得了极为优异的催化效果。

    一种大电流密度电催化用玻碳电极

    公开(公告)号:CN221344726U

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202323202513.4

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种大电流密度电催化用玻碳电极,包括:接线柱、电极杆、支架、螺纹软管、内芯、球铰链和电极杆端面;其中:接线柱设置在电极杆内部,且接线柱和电极杆为多段可拆卸结构;电极杆的外表面设置有多段可展开的支架;螺纹软管一端与电极杆的末端相连,另一端与电极杆端面相连,内芯设置在电极杆端面的中心位置;螺纹软管内部为中空结构,多段式结构的球铰链设置在螺纹软管的中空结构内,且球铰链一端与电极杆内部的接线柱末端相连,另一端与内芯相连。本实用新型采用多段设计,可根据实验需要自由选择电极杆形态,拓宽了玻碳电极的应用场景,并对电极杆进行了一体化支架设计,方便电极杆的固定。

Patent Agency Ranking