多级孔分子筛及其制备方法和应用.pdf
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多级孔分子筛及其制备方法和应用.pdf
本发明提供了多级孔分子筛及其制备方法和应用,属于分子筛制备技术领域。本发明使用四丙基氢氧化铵、四丙基溴化铵、正丁胺、四乙基氢氧化铵或四乙基溴化铵作为结构导向剂,在碱金属离子和/或水溶性有机小分子作用下,可以导向多级孔结构的原位产生;本发明仅使用四丙基氢氧化铵或四乙基氢氧化铵作为微孔模板,无需使用昂贵的介孔模板,制备成本更为低廉;本发明原位导向多级孔生成,避免了后续复杂的酸处理、碱处理或蒸汽处理操作,方法更为简单;本发明所得所得多级孔分子筛具有微孔、介孔以及大孔孔道结构的多级孔,与微孔结构分子筛相比,具有更
SAPO-34多级孔分子筛及其制备方法与应用.pdf
本发明涉及多级孔分子筛领域,公开了一种SAPO‑34多级孔分子筛及其制备方法与应用,所述SAPO‑34多级孔分子筛的结构为蜂窝状结构,微孔径为0.38~0.45nm,微孔容为0.17~0.24cm
一种多级孔分子筛及其制备方法.pdf
本发明涉及一种多级孔分子筛及其制备方法,是将酶解残渣进行粉碎、干燥处理;将处理后酶解残渣与含乙醇、碱的混合液混合,在180‑220℃反应一定时间,过滤,滤液蒸发水分后得到酶解木质素;产生的滤渣经水洗、干燥,加入碱液处理一定时间,过滤得到溶液A;采用水热合成法制备分子筛,在分子筛母液中加入一定量的溶液A,产物通过离心、洗涤、干燥、焙烧得到多级孔分子筛。本发明利用酶解残渣制备多级孔分子筛,可以得到收率高、介孔孔容多的多级孔分子筛,并且实现了废弃物的有效利用,经济性显著提高。
一种多级孔SAPO-34分子筛及其制备方法和应用.pdf
本发明公开了一种多级孔SAPO‑34分子筛及其制备方法和应用。所述多级孔SAPO‑34分子筛的制备方法,包括:将磷源A、结构导向剂R、服役后的MTO催化剂和水的混合物进行晶化处理的步骤;其中,所述结构导向剂为三乙胺,或者三乙胺和四乙基氢氧化铵的混合物。本发明提供的方法,是对服役后的MTO催化剂的二次利用,即可以绿色处理工业产生的废催化剂,又可以降低多级孔SAPO‑34分子筛的生产成本和实现绿色化制备,而且本发明提供的多级孔SAPO‑34分子筛用于甲醇制烯烃反应中,能够显著提高催化性能,特别是提高双烯收率。
多级孔石墨烯材料及其制备方法和应用.pdf
本发明涉及新型纳米碳材料技术领域,公开了一种多级孔石墨烯材料及其制备方法和应用,所述石墨烯材料的孔径分布曲线中同时具有微孔分布峰和介孔分布峰,且所述石墨烯材料的电阻率低于1100mΩ·cm,具有较低的电阻率,导电性能良好。该石墨烯材料的孔隙结构同时含有微孔和介孔,多级孔隙结构以及多级孔协同作用,使其应用于燃料电池催化剂载体和/或燃料电池催化剂中时,表现出良好的催化活性。此外,该石墨烯材料的制备方法简单高效,可在常温常压下将过渡金属盐、碱金属的盐和/或碱以及碳源直接混合制备前驱体材料,无需使用高温高压反应釜