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文檔簡介
1、L沸石是一種迄今在自然界尚未發(fā)現(xiàn)同等體的人工合成沸石,其孔道由交替的鈣霞石籠(CAN籠)和六方柱籠(D6R)在c軸方向重疊組成,再按六重軸旋轉產(chǎn)生十二元環(huán)的一維孔道,動力學直徑為0.71nm。由于其優(yōu)良的吸附和催化性能,在石油裂化、催化重整、芳構化等過程中有著廣闊的應用前景。但由于其特殊的晶化環(huán)境及晶體結構的限制,一般制得的產(chǎn)品堿性陽離子含量較高而硅鋁比卻偏低。
L沸石的這種堿性陽離子含量高及硅鋁比較低的性質(zhì)不利于其在催化裂化
2、中的應用。在催化裂化中,FCC是酸催化反應過程,因此L沸石在應用中需要一定的酸中心數(shù)。同時,沸石分子篩的硅鋁比與其催化性能有著密切關系,隨著分子篩骨架硅鋁比的提高,其表面酸性中心增多,酸分布變寬,骨架的穩(wěn)定性提高。在實際應用中,高硅鋁比的L沸石催化劑可以有效地抑制催化裂化過程中分子間氫轉移反應和縮合反應,從而減少汽油中烯烴含量。在烴類催化裂化、油品加氫精制等催化反應中高硅鋁比的L沸石催化劑具有更好的催化性能,因此研究高硅鋁比L沸石的合成
3、及通過改性降低其鉀含量、提高其硅鋁比具有重大意義。
本文在參閱文獻的基礎上,主要從合成及改性兩個方面入手制備高硅鋁比L沸石。希望能夠在高硅鋁比L沸石的研究現(xiàn)狀上有所進步。合成方面,本文主要是以水熱合成法為基礎通過改變硅源、投料順序及實驗條件研究高硅鋁比L沸石的制備,同時還研究了投料硅鋁比較高的KNa型L沸石的制備。改性方面,主要在對自制的K型L沸石進行離子交換降低鉀含量的基礎上以化學脫鋁和水熱焙燒脫鋁補硅相結合的方法制備高硅鋁
4、比L沸石。并對所制備的樣品進行了XRD、IR、SEM、TGA-DTA等表征。實驗結果表明,以水熱合成為基礎通過改變實驗條件所制備的L沸石的硅鋁比有明顯提高。
通過化學脫鋁和水蒸汽焙燒脫鋁補硅相結合的方法對L沸石進行改性取得了比較好的實驗效果,改性后的L沸石不僅硅鋁比提高比較明顯,而且相對結晶度保留較高。在對L沸石的各種改性研究中得出,制備高硅鋁比L沸石比較好的路線是先對L沸石進行離子交換和焙燒相結合的處理使其鉀含量降至催化裂化
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