SAPO-34 Molekular sieb
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SAPO-34 Molekular sieb

SAPO-34 Molekular sieb wird erhalten, indem Si-Atome in das Aluminiumphosphat-Skelett eingeführt werden. Das Skelett besteht aus PO2-, AlO2-und SiO2-Tetraeders. Es hat negative Elektrizität und ein saures Oberflächen protonen zentrum und austauschbare Kationen. Durch Ändern der Synthese bedingungen und des Si-Gehalts können Silicoaluminophosphat-Molekular siebe mit unterschied lichen topologischen Strukturen und sauren Eigenschaften hergestellt werden. Da SAPO-34 drei dimensionale Kreuz kanäle, einen acht glied rigen Ring poren durchmesser und ein mittel festes Säure zentrum aufweist, wird es häufig bei der katalytischen Umwandlung von kohlenstoff armen Materialien zu Olefinen und beim Kracken von linearen C4 ~ C8-Olefinen/Alkanen zur Herstellung kohlenstoff armer Olefine verwendet, Automobil abgas reinigung, Katalysator träger, Es ist weit verbreitet in Bereichen wie Membran trenn materialien und Lumineszenz materialien.

Kategorien:

Material chemie

Produkte in führung

Katalytische Reaktion von Methanol zu leichten Olefinen/Propylen


Der MTO-Prozess mit Ethylen und Propylen als Ziel produkten und der FMTP-Prozess mit Propylen als Ziel produkt werden auf SAPO-34 Basis des Molekular sieb katalysators entwickelt. SAPO-34 hat geeignete Protonen säure und Poren struktur, große spezifische Oberfläche, gute Adsorption leistung, thermische Stabilität und hydro thermale Stabilität. Es zeigt eine gute katalytische Aktivität und Selektivität für die Reaktion von Methanol gegenüber Olefinen und ist geeignet für die Erzeugung kleiner Moleküle von Ethylen, Propylen und n-Alkanen, isomeren Kohlen wasserstoffen und aromatischen Kohlen wasserstoffen ist streng begrenzt. Wenn SAPO-34 Methanol katalysiert, erreicht die Selektivität von C2 = ~ C4 = mehr als 90%.
2. Herstellung von leichten Olefinen aus Methyl chlorid
Laut Experimenten am Dalian Haixin Chemical R & D Center ähnelt die Reaktion von halogenem Methan zur Herstellung von leichten Olefinen unter den gleichen Reaktions bedingungen der MTO-Reaktion in der Reaktions induktion periode, Produkt verteilung, Verteilung von Kohlenstoffpool-Kohlen wasserstoff arten im Katalysator usw. Regeln. Die Verwendung SAPO-34 Molekular siebs zur Katalyse der Reaktion von CH3Cl und CH3Br zur Herstellung von leichten Olefinen hat auch eine bessere Selektivität und Ausbeute als andere Molekular sieb katalysatoren.
3. Ethylen zu Propylen
Die Propylen selektivität hängt von der Porengröße und der Säure stärke des Molekular siebs ab. SAPO-34 Molekular sieb hat eine hohe Selektivität für Propylen, eine hohe Selektivität für 1-Buten und 2-Buten und eine extrem geringe Selektivität für Iso butylen. Diese Situation ist auf die Tatsache zurück zuführen, dass der Durchmesser der 8-gliedrigen Ring poren SAPO-34 Molekular siebs nahe am molekularen dynamischen Durchmesser von Ethylen, Propylen und 1-Buten liegt, was der Diffusion von Reak tanten und Produkt molekülen in und förderlich ist aus den Poren. Die mäßig starke pro tische Säure und die Forms elektivität der Porengröße für Moleküle führen dazu, dass der SAPO-34 Molekular sieb katalysator eine hohe Ausbeute an Propylen aufweist.



Knack reaktion von Kohlen wasserstoffen mit hohem Kohlenstoff gehalt


1. Olefin knacken, um Propylen zu produzieren
Wenn SAPO-34 Molekular sieb als Katalysator verwendet wird, begrenzt es aufgrund seiner geeigneten Porengröße die Erzeugung von Produkten über C5 und weist innerhalb einer effektiven Zeit eine hohe Selektivität für Propylen auf. Die Propylen ausbeute ist höher als bei anderen Molekular sieb katalysatoren und die Umwandlung srate ist ebenfalls höher.
2. Kohlen wasserstoffe mit hohem Kohlenstoff gehalt knacken, um Propylen zu produzieren
SAPO-3 Molekular sieb weist eine gewisse katalytische Aktivität und eine gute Formselektivität für Olefine mit niedrigem Kohlenstoff gehalt beim katalytischen Cracken von Kohlen wasserstoff brennstoffen auf. SAPO-34 hat eine geeignete Säure und eine gute Form selektivität. Die Verwendung SAPO-34 Molekular siebs als Katalysator weist eine gute Krack aktivität und eine hohe Propylen selektivität auf.


Umwandlung von Alkanen zur Erzeugung kohlenstoff armer Olefine


1. Oxidative Dehydrierung von Ethan
2. Propan dehydrierung
3. Butan dehydrierung
Die Dehydrierung reaktion muss an einem höher sauren katalytischen Zentrum durchgeführt werden, fördert aber auch die Krack reaktion. Um das Auftreten einer Krack reaktion zu vermeiden und die Dehydrierung reaktion von Alkanen zu erleichtern, wird SAPO-34 als Träger zum Beladen von Metall verwendet, wodurch das vom Metall gebildete Zwischen produkt H von den Alkanen und dem schwach sauren aktiven Zentrum in den Alkanen entfernen kann Träger zur Bildung von kohlenstoff armen Olefinen.


Molekular sieb membran


1. CO2/CH4 Gas selektive Trennung
Das Gas membran trenn verfahren bezieht sich auf das Verfahren zum Trennen von Druck betriebenen Gasgemischen, wobei die Adsorption kapazität jeder Komponente im Gas auf der Oberfläche der Polymer-oder Molekular sieb membran und der Unterschied in der Auflösung und Diffusion innerhalb der Membran beruht. Die Gas membran trenn methode für die CO2/CH4-Trennung umfasst haupt sächlich:

(1) Aufgrund des kontinuier lichen Druckabfalls während der Öl sammlung wird zur Verbesserung der Rückgewinnung srate die verbesserte Öl rückgewinnung stech no logie (EOR) zur Injektion von Inertgas (CO2) übernommen. Die gesammelten Erdöl-und Kohlen wasserstoff gase enthalten eine große Menge an CO2, und die Trennung und Rückgewinnung von CO2 ist sehr notwendig;

(2) Erdgas enthält eine große Menge an saurem Gas und Wasserdampf. Das Entfernen des sauren Gases kann den Heizwert des Erdgases erhöhen und die Anzahl der Pipelines verringern. Korrosion. Da Erdgas im Allgemeinen unter hohem Druck steht, kann die Membran trenn methode Strom sparen;

(3) Biogas enthält im Allgemeinen 50% bis 70% Methangas, und seine Entwicklung ist vorteilhaft, um den Einsatz fossiler Brennstoffe zu reduzieren.
2. Reinigung von H2
SAPO-34 Membran trennt H2/CH4 haupt sächlich unter Verwendung der schnellen Diffusions rate von H2. Die Molekül größe von CH4 liegt nahe an der Porengröße von SAPO-34 und die Diffusions kapazität ist niedriger als die von H2. Die Trenn selektivität von H2 und CH4 hat einen Maximalwert, wenn sich die Temperatur ändert, und nimmt mit dem Anstieg des Rohstoff drucks und der CH4-Konzentration im Rohmaterial leicht ab.

NOX-Behandlung


NOX verursacht leicht sauren Regen und photo chemische Verschmutzung und ist einer der Haupt bestandteile von Luf tschad stoffen. Es kommt haupt sächlich aus Autoabgasen. Cu-SAPO-34 ist ein NOX-Reduktion katalysator mit derzeit relativ gutem Anwendungs status. Es hat eine gute thermische Stabilität, eine lange Lebensdauer und kann in einer großen Menge feuchter Atmosphäre immer noch eine gute katalytische Aktivität aufrechterhalten.

Anwendungen im Bereich der Materialien


Zinkoxid ist ein multifunktion ales Material, das haupt sächlich in reflektieren den Beschichtungen, Gassen soren, elektronischen und optischen Instrumenten und Varistoren verwendet wird. Unter Verwendung mikro poröser SAPO-34 als Hauptkörper wurden Nano-ZnO-Partikel in kleineren Chabazit-Käfigen durch Zinks alz imprägnierung und Verbrennung hergestellt. Da der Chabazit käfig von SAPO-34 kleiner ist als der Super käfig von Y-Zeolith und die Poren von meso porösen SiO2, ist die Partikel größe der erhaltenen ZnO-Partikel kleiner und der Quanten größen effekt ist offen sichtlicher.

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