part2沸石分子筛的性能特点精品资料课件.ppt
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1、Part 2沸石分子筛的性能特点n沸石和类沸石分子筛是应用最广泛的催化剂和吸沸石和类沸石分子筛是应用最广泛的催化剂和吸附剂,由于其规则有序的结构沸石的各种性质附剂,由于其规则有序的结构沸石的各种性质在很大程度上是可预测的。在很大程度上是可预测的。n沸石不同于其它无机氧化物是因为沸石具有以下沸石不同于其它无机氧化物是因为沸石具有以下特殊性质特殊性质1)1)骨架组成的可调变性;骨架组成的可调变性;2)2)非常高的表面积和吸附容量;非常高的表面积和吸附容量;3)3)吸附性质能被控制,可从亲水性到疏水性;吸附性质能被控制,可从亲水性到疏水性;4)4)酸性或其它活性中心的强度和浓度能被调整;酸性或其它活
2、性中心的强度和浓度能被调整;5)5)孔道规则且孔径大小正好在多数分子的尺寸(孔道规则且孔径大小正好在多数分子的尺寸(5 51212)范围之内;范围之内;6)6)孔腔内可以有较强的电场存在;孔腔内可以有较强的电场存在;7)7)复杂的孔道结构允许沸石和分子筛对产物、反应物或中复杂的孔道结构允许沸石和分子筛对产物、反应物或中间物有形状选择性,避免副反应;间物有形状选择性,避免副反应;8)8)阳离于的可交换性;阳离于的可交换性;9)9)分子筛性质,沸石分离混合物可以基于它们的分子大小、分子筛性质,沸石分离混合物可以基于它们的分子大小、形状、极性、不饱和度等;形状、极性、不饱和度等;10)10)良好的热
3、稳定性和水热稳定性,多数沸石的热稳定性可良好的热稳定性和水热稳定性,多数沸石的热稳定性可超过超过500500;11)11)较好的化学稳定性,富铝沸石在碱性环境中有较高的稳较好的化学稳定性,富铝沸石在碱性环境中有较高的稳定性,而富硅沸石在酸性介质中有较高的稳定性;定性,而富硅沸石在酸性介质中有较高的稳定性;12)12)沸石很容易再生,如加热或减压除去吸附的分子,离子沸石很容易再生,如加热或减压除去吸附的分子,离子交换除去阳离子。交换除去阳离子。 n基本特点基本特点n具有规整孔道结具有规整孔道结构的多孔晶体构的多孔晶体n大的比表面积大的比表面积n结构的多样性结构的多样性n组成的多样性组成的多样性n
4、高的热、水热和高的热、水热和化学稳定性化学稳定性n基本性质基本性质n离子交换性质离子交换性质n吸附性质吸附性质n固体酸碱性质固体酸碱性质n静电场效应静电场效应n择形催化择形催化关于关于沸石分子筛的物理和化学性质沸石分子筛的物理和化学性质沸石的物理性质沸石的物理性质: 形态:形态: 外观:白色晶体粉末外观:白色晶体粉末 尺寸:约几个微米到十几个微米,有一定的颗粒尺寸分布尺寸:约几个微米到十几个微米,有一定的颗粒尺寸分布 颜色:合成沸石中的碱金属或碱土金属被过渡金属离子交颜色:合成沸石中的碱金属或碱土金属被过渡金属离子交换后,沸石的颜色随水合度而变化,因为这些离子的颜色变换后,沸石的颜色随水合度而
5、变化,因为这些离子的颜色变化取决于它们处于何种水合状态化取决于它们处于何种水合状态 均匀性:一克沸石约含均匀性:一克沸石约含 1012 个晶粒,各个晶粒的组成并不个晶粒,各个晶粒的组成并不完全一致,但对粉末样品,可以认为是均匀的,所得的性质完全一致,但对粉末样品,可以认为是均匀的,所得的性质数据是整个样品的平均值数据是整个样品的平均值Fig. A cluster of crystals of stilbite(辉沸石)辉沸石)Fig. Stereoscan of zeolite P-L showing complex twinning of rod-shaped crystalsFig. St
6、ereoscan of zeolite LTA crystal Fig. Stereoscan of zeolite A crystal partially converted to zeolite P Fig. Stereoscan of zeolite X crystalFig. Stereoscan of zeolite X crystal about 50 m in size showing spinel-type contact twin and spheroids of zeolite PFig. Stereoscan of zeolite BZSM-5 crystalFig. S
7、tereoscan of zeolite MOR crystal (双硅源法合成双硅源法合成)Fig. Stereoscan of zeolite ZSM-5 crystal(2mm)Fig. Particle size distribution of a zeolite A preparation obtained by measuring and counting 500 particles in optical photomicrographs 热膨胀:沸石的热膨胀系数比较小,约热膨胀:沸石的热膨胀系数比较小,约 6.9x10-6 硬度:沸石的硬度在硬度:沸石的硬度在 4 5 之间之间(
8、莫氏硬度莫氏硬度) 比热:沸石的比热约为比热:沸石的比热约为 0.2 cal/g C 密度:表观密度:沸石的表观密度约为密度:表观密度:沸石的表观密度约为1.9 2.3 g/cc 热稳定性:沸石的热稳定性与沸石的类型和硅铝比有很大关热稳定性:沸石的热稳定性与沸石的类型和硅铝比有很大关系,大致范围在系,大致范围在500 1000 C 孔体积:沸石的晶穴体积约占总体积的孔体积:沸石的晶穴体积约占总体积的40 50%,孔体积约,孔体积约 0.1 0.3 cc/g 空体积分数:各种已知结构的沸石的骨架密度数值可以与空空体积分数:各种已知结构的沸石的骨架密度数值可以与空体积分数用直线相关联,基于这种关系
9、可以预测未知沸石的结体积分数用直线相关联,基于这种关系可以预测未知沸石的结构构17表面具有规则的孔道结构规则的孔道结构,孔径分布很窄,孔径大小位于多数分子的尺寸范围之内(5-12);表面积和吸附容量高表面积和吸附容量高; 如:X型沸石表面积可达800m2/g(BET氮气吸附法), 水吸附量高达30%(质量分数)。孔腔内可以有较强的电场存在;Table: The surface areas of different porous materials 表面积:沸石具有很大的表面积,且主要是内表面积,外表面积仅占总表面积:沸石具有很大的表面积,且主要是内表面积,外表面积仅占总表面积约表面积约1%左右
10、左右19具有高的热稳定性热稳定性和水热稳定性水热稳定性,一般沸石热稳定性可超过500具有较好的化学稳定性化学稳定性,富铝沸石在碱性环境中、富硅沸石在酸性介质中具有较高的稳定性;化学性质和结构稳定性化学性质和结构稳定性 脱水:脱水: 部分脱水:吸附水,可逆,骨架不发生变化部分脱水:吸附水,可逆,骨架不发生变化 完全脱水:结构水,不可逆,骨架发生变化或遭到破坏完全脱水:结构水,不可逆,骨架发生变化或遭到破坏 研究方法:热失重法研究方法:热失重法 (TGA),微分热分析法,微分热分析法 (DTA) Fig. DTA curves for a typical zeolite X and zeolite
11、 Y. The dehydration endotherm peak for zeolite X is about 40 C higher than in zeolite Y 转化反应转化反应: 温度:在高温条件下,沸石会从一种晶相转变为另一种晶相,温度:在高温条件下,沸石会从一种晶相转变为另一种晶相,或变为非沸石物质,直至晶格结构崩塌或变为非沸石物质,直至晶格结构崩塌 时间:除温度条件外,沸石的晶相转变还取决于反应时间时间:除温度条件外,沸石的晶相转变还取决于反应时间 压力:在很高的压力和温度下,沸石会转变为高密度的硅铝压力:在很高的压力和温度下,沸石会转变为高密度的硅铝酸盐,条件不同,可以
12、变为不同的相态酸盐,条件不同,可以变为不同的相态Zeolite Y, df =1.25, Na64(AlO2)64(SiO2)128 260H2O Zeolite P, df =1.57, Na5.33(AlO2)5.33(SiO2)10.66 15H2O + 80H2O Analcime, df =1.85, Na16(AlO2)16(SiO2)32 16H2O + 196H2O Jadeite, df =3.3, Na4Al4(Si2O6)4 + 260H2O Albite, Na4Al4(Si3O8)4 + Napheline, 4Na8Al8Si8O32 + 260H2O300 C40
13、0 C500 C700 C15 kilobars10 kilobars20 kilobars15 kilobars影响沸石对水蒸汽的稳定性的主要因素有:影响沸石对水蒸汽的稳定性的主要因素有: a) 沸石中的阳离子和离子交换度沸石中的阳离子和离子交换度 b) 硅铝比:高硅铝比的沸石骨架水热稳定性比较高,水蒸气对沸石硅铝比:高硅铝比的沸石骨架水热稳定性比较高,水蒸气对沸石的破坏主要是攻击骨架四面体中的铝离子的破坏主要是攻击骨架四面体中的铝离子 水热转化水热转化 Table. Steam stability of zeolite XaCation Form % Exchange Structureb
14、 Adsorptionc K+ 77 - 60 % - 89 % Na+ 100 - 80 % - 84 % Ca2+ 84 - 60 % - 71 % Ce3+ 77 no change - 21 % a Loose powder (300 C, 8 hr in 100% steam) b Determined from loss in intensity of selected X-ray powder reflections c As determined from argon adsorption at -183 C and 700 torrTable: Effect of chang
15、ing the SiO2 / Al2O3 ratio on the properties of the zeolite与强酸反应:与强酸反应: Si/Al 1.5:沸石分解成硅铝溶胶:沸石分解成硅铝溶胶 1.5 Si/Al 10:沸石分解成不溶性的氧化硅,以水合氧化硅形式沉淀:沸石分解成不溶性的氧化硅,以水合氧化硅形式沉淀 Si/Al 10:沸石不分解,但阳离子可被:沸石不分解,但阳离子可被 H+ 或水合氢离子或水合氢离子 H3O+ 取代取代 与强碱反应:在强碱中,处于介稳状态的沸石相也会发生晶相转变,与强碱反应:在强碱中,处于介稳状态的沸石相也会发生晶相转变,形成更稳定的相态形成更稳定的相态
16、 溶液中的反应:溶液中的反应:25 骨架Si、Al可用Ga、P等取代杂原子取代分子筛杂原子取代分子筛 可调变表面酸性及其它活性中心的强度和浓度,或者调变分子筛表面的吸附性质,从亲水性到疏水性。 如:阳离子交换酸性分子筛、碱性分子筛酸性分子筛、碱性分子筛 a、获得酸性:Na型 H型 例如:NaY HY 交换剂:NH4NO3、也可直接用酸溶液进行交换。 b、获得较强碱性: Na型 K、Rb、Cs型 交换剂:碱金属的硝酸盐等可分解型盐类。 碱性强弱:NaY KY RbY CsY、NaX KX RbX CsX关于骨架及表面组成的可调变性关于骨架及表面组成的可调变性关于分子筛的离子交换特性关于分子筛的离
17、子交换特性n分子筛结构中分子筛结构中SiSi和和AlAl的价数的价数不一样,造成的不一样,造成的电荷不平衡,电荷不平衡,由金属阳离由金属阳离子来平衡的。子来平衡的。n合成时都是引入钠离子,钠离子很容易被其他金属离子交换下来。由合成时都是引入钠离子,钠离子很容易被其他金属离子交换下来。由于金属离子在沸石分子筛骨架中占据不同的位置,所引起的催化性能于金属离子在沸石分子筛骨架中占据不同的位置,所引起的催化性能也就不一样。通过离子交换,可以调节沸石分子筛晶体内的也就不一样。通过离子交换,可以调节沸石分子筛晶体内的电场和表电场和表面酸度面酸度等参数。在制备催化剂时可以将金属离子直接交换到沸石分子等参数。
18、在制备催化剂时可以将金属离子直接交换到沸石分子筛上,也可以将交换上去的金属离子,还原为金属形态。这比用一般筛上,也可以将交换上去的金属离子,还原为金属形态。这比用一般浸渍法所得的分散度要高得多。浸渍法所得的分散度要高得多。nM 2/nO Al2O3 xSiO2 yH2O离子交换的例子:离子交换的例子:NaY+NH4ClNH4Y+NaCl加热脱氨即可变成加热脱氨即可变成HY分子筛分子筛NH4Y HY+NH3通过控制离子交换的程度,调节分子筛表面酸度n离子交换度(又称交换度):指交换下来的钠离子占分子筛中原有钠离子的百分数 n交换容量:定义为100g分子筛可以交换的阳离子摩尔数 n残钠量:指交换后
19、在分子筛中尚存的钠含量离子交换特性的应用离子交换特性的应用n利用分子筛的离子交换特性n制备制备高分散的负载型金属催化剂高分散的负载型金属催化剂:将金属离子:将金属离子直接交换到分子筛上,再将交换上去的金属离直接交换到分子筛上,再将交换上去的金属离子还原为金属。这比用一般浸渍法所得的分散子还原为金属。这比用一般浸渍法所得的分散度要高得多。度要高得多。n制备性能优良的制备性能优良的双功能催化剂:双功能催化剂:如,将如,将NiNi2+2+,PtPt2+2+,PdPd2+2+等交换到分子筛上并还原成为金属。等交换到分子筛上并还原成为金属。这些金属将处于高度分散状态,这些金属将处于高度分散状态,就形成了
20、一个就形成了一个很好的汽油选择重整双功能催化剂。很好的汽油选择重整双功能催化剂。关于沸石分子筛的吸附性质关于沸石分子筛的吸附性质水在憎水表面水在憎水表面的吸附量较小的吸附量较小水在亲水表面水在亲水表面的吸附量较大的吸附量较大DICPDICP关于分子筛的催化性能关于分子筛的催化性能沸石沸石催化催化的工业应用是基于下列几个特性:的工业应用是基于下列几个特性: a) 结构确定,并具有很好的热稳定性和水热稳定性结构确定,并具有很好的热稳定性和水热稳定性 b) 分子筛特性分子筛特性 c) 高反应活性高反应活性 d) 独特的选择性独特的选择性 e) 对含硫和含氮化合物具有高的抗中毒能力对含硫和含氮化合物具
21、有高的抗中毒能力 f) 具有将高度分散的金属保留在骨架结构中的能力具有将高度分散的金属保留在骨架结构中的能力 g) 在固体上引起酸性非常强,而又不造成材料腐蚀的能力在固体上引起酸性非常强,而又不造成材料腐蚀的能力沸石的催化反应:沸石的催化反应:酸催化反应酸催化反应 双功能催化反应双功能催化反应 氧化反应氧化反应 碱催化反应碱催化反应分子筛的催化作用分子筛的催化作用n固体表面的酸碱性是涉及催化性能的本质所固体表面的酸碱性是涉及催化性能的本质所在。像硅酸铝一样,沸石分子筛在催化中的在。像硅酸铝一样,沸石分子筛在催化中的最初应用几乎全是利用其表面的酸性质。最初应用几乎全是利用其表面的酸性质。n实验事
22、实证实沸石分子筛的固体酸性表面与实验事实证实沸石分子筛的固体酸性表面与沸石分子筛类型、阳离子性质等有关沸石分子筛类型、阳离子性质等有关 。一、酸催化一、酸催化分子筛表面酸性及其来源分子筛表面酸性及其来源(A)分子筛表面)分子筛表面OHOH基基酸位(酸位(B酸)中心形成酸)中心形成n合成的合成的NaYNaY型分子筛在型分子筛在NHNH4 4ClCl溶液中进行离子交换溶液中进行离子交换NaY+NHNaY+NH4 4ClClNHNH4 4Y+NaClY+NaCln加热脱氨即可变成加热脱氨即可变成HYHY分子筛分子筛NHNH4 4Y Y HY+NH HY+NH3 3n氨的逸出后在骨架中的铝氧四面体上就
23、留下一个氨的逸出后在骨架中的铝氧四面体上就留下一个质子酸,这是质子酸,这是B B酸的来源。酸的来源。n这种质子酸的存在,就是引起催化裂化、烯烃聚这种质子酸的存在,就是引起催化裂化、烯烃聚合、芳烃烷基化和醇类脱水等正碳离子反应的活合、芳烃烷基化和醇类脱水等正碳离子反应的活性中心。性中心。分子筛表面分子筛表面B B酸形成过程酸形成过程表面羟基的转化n(I)(I)表示质子完全离子化;表示质子完全离子化;n(II)(II)表示处于极化状态的表示处于极化状态的过渡态;过渡态;n(III)(III)表示已形成羟基;表示已形成羟基;n室温下,观察不到游离室温下,观察不到游离H的红外谱带,这是由于质的红外谱带
24、,这是由于质子和骨架中的氧相互作用子和骨架中的氧相互作用形成了羟基;形成了羟基;n从研究这一平衡关系得知,从研究这一平衡关系得知,升高温度、提高硅铝比升高温度、提高硅铝比(或或交换多价阳离子交换多价阳离子)等可使平等可使平衡向左移动,从而提高酸衡向左移动,从而提高酸性或酸强度。性或酸强度。 分子筛表面分子筛表面L L酸中心的形成酸中心的形成L L酸和酸和B B酸中心的酸中心的量与焙烧温度的关系量与焙烧温度的关系n吡啶分子,配位于质子酸部位产生1540 cm-1特征吸收频率;配位于L酸中心产生1450 cm-1特征吸收频率。n用红外吸收带的强度作为酸量的度量。 氢型和脱阳离子型沸石分子筛酸中心的
25、形成氢型和脱阳离子型沸石分子筛酸中心的形成 Na+ NH4+ H 型型 脱脱阳离子型阳离子型-H2O交换交换 n例:例:NaY (OH带带IR) 3640-1 B酸酸 HY分子筛表面分子筛表面 1450-1 L酸酸 脱阳离子沸石表面脱阳离子沸石表面 H型型脱阳离子型脱阳离子型LB(B)(B)骨架外铝离子形成的骨架外铝离子形成的L L酸中心酸中心n分子筛骨架中三配位的铝离子易从分子筛骨架上脱出,以(AlO)+或 (AlO)p+阳离子形式存在于孔隙中,成为L酸中心;n当(AlO)p+阳离子与OH基酸位中心相互作用时,可使L 酸位中心得到强化。(C) (C) 多价阳离子可产生多价阳离子可产生OHOH
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