双模板法论文-王漫云

双模板法论文-王漫云

导读:本文包含了双模板法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:分子筛,二维层状,双模板法,选择性氧化

双模板法论文文献综述

王漫云[1](2019)在《双模板法合成二维层状多级孔分子筛及其催化性能研究》一文中研究指出分子筛具有规则有序的微孔孔道、优异的酸催化活性以及氧化还原活性、良好的热稳定性和水热稳定性等优点,是目前应用最为广泛的固体催化剂材料。常规分子筛多为微米级块状颗粒,且仅具有亚微米级微孔孔道,在涉及有大分子参与的催化反应时效率较低,甚至无催化活性。因此,如何重组或构建分子筛的新型孔道体系,改善其微孔传质阻力等问题,是目前分子筛结构改性方面的研究热点。以长链季铵盐为结构导向剂,可有效抑制MFI骨架分子筛沿b方向的生长,从而得到二维层状(2D)MFI分子筛。然而,采用该法制备得到的2D分子筛在煅烧脱模过程中,层间结构发生塌陷,二维层状形态难以保留。针对该问题,本论文拟采用Bola型表面活性剂(C_(12-6-6)(OH)_4)为结构导向剂,辅助搭配小分子季铵盐(TPAOH),在双模板体系下合成MFI骨架结构的二维层状多级孔ZSM-5分子筛和TS-1分子筛,并以芳烃烷基化反应,以及大分子烯烃环氧化反应为探针,系统评价双模板法构筑的二维层状(2D)分子筛的催化性能。1.使用C_(12-6-6)(OH)_4为单一模板水热合成一系列硅钛比为25、50、75和100的二维层状多级孔钛硅分子筛(LTS-1),并采用XRD、SEM、TEM、紫外、红外以及N_2吸脱附等表征对其进行结晶态、孔结构、形貌特征、钛元素含量与形态等方面进行系统表征,结果表明LTS-1为花瓣状MFI型多级孔分子筛,其中钛主要以四配位骨架钛形态存在。以正己烯和环辛烯为底物大分子,系统评价二维层状多级孔钛硅分子筛(LTS-1)的选择性催化氧化性能,并与块体钛硅分子CTS-1和TPOAC导向的钛硅分子筛HTS-1作比较。随着硅钛比的增大,反应转化率呈现先增大后减小的趋势,其中LTS-1_50的催化性能最优;LTS-1_50由于其Ti活性位点外露较多,其催化性能优于HTS-1和块体CTS-1;以LTS-1_50为例,进行重复利用实验,说明二维层状多级孔钛硅分子筛LTS-1具有良好的重复利用性;对LTS-1_50进行氟化后处理,氟化后处理后的F-LTS-1_50表面疏水性增强,应用于大分子烯烃环氧化反应催化性能优异。2.使用双模板体系合成了一系列C_(12-6-6)(OH)_4/TPAOH摩尔比分别为5/1、5/3、5/6和5/9的二维层状多级孔钛硅分子筛,并与仅使用单一模板C_(12-6-6)(OH)_4合成的DLTS-1_5/0进行比较,并采用XRD、SEM、TEM、紫外、红外以及Ar吸脱附等表征对其进行结晶态、孔结构、形貌特征、钛元素含量与形态等方面进行系统表征,结果表明随着加入TPAOH的量增加,沸石形貌、结构参数以及活性位点存在状态被系统调控。以正己烯和环辛烯为底物大分子,系统评价二维层状多级孔钛硅分子筛(DLTS-1)的选择性催化氧化性能,结果表明使用双模板法合成的二维层状多级孔分子筛的催化性能可随着TPAOH的加入量的变化而变化,且催化性能优于仅使用单一模板C_(12-6-6)(OH)_4的二维层状多级孔分子筛,其中C_(12-6-6)(OH)_4/TPAOH为5/3的DLTS-1_5/3的催化性能最为优异。3.以C_(12-6-6)Br_4/TPAOH双模板体系合成了一系列C_(12-6-6)Br_4/TPAOH摩尔比分别为5/1、5/3、5/6和5/9的二维层状多级孔硅铝分子筛,并与仅使用单一模板C_(12-6-6)Br_4合成的LZ5-0进行比较,并采用XRD、SEM、TEM、红外、吡啶红外以及N_2吸脱附等表征对其进行结晶态、孔结构、形貌特征、酸活性位点数量与形态等方面进行系统表征,结果表明加入TPAOH后,二维层状多级孔硅铝分子筛的形貌、结构参数以及酸活性位点被系统调控。以均叁甲苯与苯甲醇的液相催化转化反应作为催化剂性能评价反应,结果表明使用双模板法合成的二维层状多级孔分子筛的催化性能可随着TPAOH的加入量的变化而变化,且催化性能优于仅使用单一模板的LZ5-0和块状CZ5。(本文来源于《西北大学》期刊2019-06-01)

白鹏,Svetlana,Mintova,阎子峰[2](2017)在《双模板法合成等级孔ZSM-5分子筛及其催化应用》一文中研究指出在正己基-叁甲基溴化铵(HTAB)和四丙基氢氧化铵存在下合成了具有等级孔结构(大孔,介孔,微孔)的ZSM-5材料。系统考察了合成条件,如Si/Al比,晶化温度和时间,以及HTAB加入量等对样品结构的影响。并采用苯甲醛和苯乙酮的Claisen-Schmidt缩合反应,环己酮缩合,以及甲醇转化等模型反应考察了等级孔ZSM-5分子筛的催化性能。结果(本文来源于《第19届全国分子筛学术大会论文集——A会场:分子筛及多孔材料的制备新方法、新原理及新技术》期刊2017-10-24)

王凯熙,张佳楠,闫文付,许群[3](2015)在《双模板法构筑多种有序介孔碳纳米骨架及电化学性能研究》一文中研究指出在能量存储和转化应用中,用于电极材料的多孔碳材料必须具备如下条件:(1)高比表面积;(2)内孔表面良好的物质可达性;(3)快速物质扩散途径;(4)高稳定性。微孔碳过小的孔隙结构易造成电解质离子堵塞,有序介孔碳分子筛具有均匀的介观孔道,为物质扩散和传输提供了更加畅通和平滑的路径。因此,更好地理解有序介孔碳分子筛的介孔类型和形貌对电化学性能的影响,对于优化介孔碳在能量存储和转化中的应用尤为重要。~(1-3)目前为止,仍然缺乏合理而精确的合成策略实现介孔碳分子筛的介孔类型和形貌的系统调控。这里,我们开发一种双模板共组装/水热合成方法,同时调控介孔碳材料形貌和孔结构。通过调节其中一种结构导向剂的合成比例,制备了有序介孔碳球(OMC-S)、叁维立方孔结构的介孔碳网络(OMCNW-c)、二维六方孔结构介孔碳网络(OMCNW-h),并对其在电化学方面的应用进行了系统研究。结果表明,叁维立方孔结构结合叁维网络状骨架更有利于增强材料的电导性并缩短电荷和物质传输途径,从而导致更高的电化学反应活性。因此,OMCNW-c(图1a和b)相比OMCNW-h和OMC-S展现出更加优异的电化学性能:OMCNW-c的比容量可达215 F/g(图1c),并且具有更好的倍率性能和循环稳定性能(10000次充放电循环后无容量损失);此外,OMCNW-c在氧还原反应(ORR)中表现更优异的电催化性能(图1d)。这项工作为合成理想形貌和孔结构的介孔分子筛以优化能量存储和转化应用的性能提供了一种简单新颖而有效的方法。(本文来源于《第18届全国分子筛学术大会论文集(上)》期刊2015-10-25)

虞叶骏,张坤,吴鹏[4](2015)在《双模板法合成具有发散状结构的介孔硅球》一文中研究指出具有发散状孔道结构的介孔硅球由于其特殊的孔道结构在吸附、催化以及药物的传输方面有着广泛的应用。~[1]利用强/弱模板剂效应,我们成功实现了公斤级的具有发散状孔道结构的介孔二氧化硅球的合成,同时通过在合成体系中添加不同链长的咪唑型离子液体和叁嵌段共聚物F_(127),硅球的颗粒尺寸可以在较宽的范围(40-300 nm)进行调控,有效地实现了粒径(本文来源于《第18届全国分子筛学术大会论文集(下)》期刊2015-10-25)

朱晓龙[5](2013)在《双模板法离子筛H_4Mn_(5-x)Zr_xO_(12)(x=0~2)的合成及对Li~+的选择性交换》一文中研究指出海水脓海水、盐湖卤水等含有大量低浓度锂,从这些低浓度液体锂资源中提取锂的有效方法是离子交换法,其关键技术是对锂选择性好、饱和交换容量高、溶损率低。叁维有序纳米孔(Three-dimensional ordered nanopore,3DON)锂离子筛H4Mn5-xZrxO12是一种具有优良离子电导性的锂离子电池正极材料,而且可以作为一种具有特定离子记忆效应的离子交换材料,环境友好,可望用于盐湖卤水和海水中提锂。H4Mn5-XZrXO12离子筛的合成步骤:首先制备硬模板,通过乳液聚合法合成聚甲基丙烯酸甲酯微球(PMMA),并且研究了影响其微球粒径大小和粒径分布范围的因素,然后用高速离心沉淀法对合成的微球进行了组装,制得了PMMA胶体晶体模板。以叁嵌段共聚物(F-127)作为软模板,(或者可以采用十六烷基叁甲基溴化铵),硝酸锂和50%硝酸锰作为金属前驱体,乙醇做溶剂,采用双模板法合成前驱体溶液,经过抽滤、干燥、两段恒温焙烧锂离子筛前驱体Li4Mn5-xZrxO12。然后用酸对它进行改型和低温干燥,最后得到H4Mn5-xZrXO12离子筛。用SEM、XRD、差热热重分析、饱和交换容量、pH滴定曲线等表征了材料的形貌、分解温度、结构和离子交换性能。结果表明:一般情况下PMMA微球粒径随单体、引发剂用量的增加而增大,随乳化剂用量的增加而减小,随反应温度的升高而增大,转速对粒径影响不大。锂离子筛前驱体Li4Mn4.5Zf0.5O12最佳焙烧条件如下:升温速率2℃/min,两段恒温焙烧,300℃焙烧4h,500℃焙烧8-10h;最适宜的酸改型剂为0.7mol·L-1的过硫酸铵,酸稳定性好且锰溶损率在0.26%左右,对锂L1+的选择性达到93%以上。同时测定了不同温度下锂离子筛吸附交换L1+的离子交换等温线,并绘制出H+-L1+交换体系的离子交换等温线图。利用Pitzer电解质溶液理论计算出该离子交换体系的活度系数,进而得到H+-L1+交换的热力学平衡常数Li+KliaH、标准吉布斯自由能△G0、标准焓变△H0和标准熵变AS0等热力学参数等,判断反应的方向性、吸热放热情况。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2013-04-10)

胡凯[6](2012)在《双模板法控制介孔二氧化硅形貌与孔结构》一文中研究指出具有各种形貌与孔道结构的介孔二氧化硅材料在催化、分离与药物控释等领域有着很大的应用潜力,这些年相关研究也引起了国内外很多研究者的兴趣。一般是使用单一模板法、双模板法、叁模板法来制备,本文用手性两亲小分子衍生物作为和叁嵌段共聚物F127作为双模板来制备介孔二氧化硅材料。首先合成出一系列的氨基酸衍生物两亲小分子并用红外、核磁共振仪、元素分析、圆二色谱仪(CD)等对其进行表征。接着用手性两亲小分子衍生物和叁嵌段共聚物F127作为双模板剂制备出手性介孔二氧化硅纳米管、纳米带、纳米片等结构,得到的二氧化硅材料用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X-射线粉末衍射(XRD)与物理吸附与孔径分布仪进行表征。最后其介孔二氧化硅的形成利用来不同反应时间的TEM图片来研究。(本文来源于《苏州大学》期刊2012-05-01)

张磊,阎子峰,乔世璋,逯高清[7](2008)在《CMC和CTAB双模板法合成具有稳定结构的MCM-41中孔分子筛(英文)》一文中研究指出以羧甲基纤维素和十六烷基叁甲基溴化铵为双模板,制备出了具有更高稳定性并且具有高度有序二维六方结构的MCM-41介孔分子筛.透射电镜和X射线衍射结果表明,以双模板制备的MCM-41介孔分子筛具有高度有序的二维六方(p6mm)孔道结构.此外,以双模板制备的MCM-41介孔分子筛焙烧前后的X射线衍射结果表明,在焙烧过程中其晶胞收缩比例为3.1%.与以纯表面活性剂为模版制备的MCM-41介孔分子筛(晶胞收缩比例为9.7%)相比,双模板制备的MCM-41介孔分子筛具有更高的稳定性能. MCM-41介孔分子筛稳定性能的提高可能是由于在硅物种、表面活性剂以及羧甲基纤维素在自组装过程中,羧甲基纤维素表面丰富的羟基与硅物种Si-(OH)x的相互作用促进了Si-(OH)x的缩聚.(本文来源于《分子催化》期刊2008年04期)

李升[8](2008)在《活体双模板法合成碱土/稀土金属草酸盐微/纳米材料》一文中研究指出纳米材料的仿生合成,是近年来材料化学研究领域的前沿和热点之一,本论文在生物矿化思想的启发下,运用活体生物模板进行纳米材料的仿生合成。选择碱土族草酸盐作为研究对象,采用与之相适应的仿生合成体系,成功合成出了碱土/稀土金属草酸盐微/纳米材料。首先,采用活性生物膜豆芽作为反应器,对碱土族草酸盐的结晶进行了研究,成功得到了纳米超结构材料。同时,又引入有机小分子作为晶体生长的修饰剂,得到了树枝状、哑铃状、棒状等不同形貌的纳米亚结构组装成的超结构材料,产物用SEM、XRD和FTIR等方法进行了表征,发现了同步合成不同结构纳米材料的活性生物双模板法。其次,在对碱土草酸盐研究的基础上,用同样的反应体系,对稀土草酸盐草酸钆的合成进行了探索,和碱土草酸盐的生长情况进行了比较,发现了活性生物双模板法制备纳米材料的一些规律。最后,还对豆芽双模板的结构进行了研究,发现了其双模板的特点,可以同步合成具有不同形貌的产物,另外还对可能的反应机理进行了初步的探索,为将来的继续研究做了准备。因为草酸钙是尿结石的主要成分,所以草酸盐在活体生物膜内的矿化探索对尿结石的研究也会有一定的帮助。(本文来源于《同济大学》期刊2008-03-01)

柯行飞,曹洁明,郑明波,陈勇平,刘劲松[9](2007)在《双模板法合成介孔/大孔二级孔道碳材料》一文中研究指出以酚醛树脂低聚物为前驱物,利用双模板法制备了具有介孔/大孔双孔结构的碳材料.其中以二氧化硅蛋白石为大孔模板,以嵌段共聚物自组装结构为介孔模板.对样品进行了扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM),X射线衍射(XRD)和氮气吸附-脱附实验表征.结果表明所制备的双孔碳材料大孔直径约为230nm,介孔直径10nm.(本文来源于《物理化学学报》期刊2007年05期)

贾润萍,吴庆生,丁亚平[10](2007)在《双模板法同步诱导合成硒化汞微球和纳米颗粒》一文中研究指出利用大葱生物膜内外有别的结构特性模拟生物矿化过程,在室温下同步诱导合成出颗粒状和球状两种不同形貌的硒化汞材料,前者尺寸约为200 nm的大纳米颗粒,该产物可能是由尺寸约30 nm的小纳米粒子组装而成;后者尺寸约为3μm的高度致密的带花边的实心圆球,该产物可能是自发生长或由直径约1μm的小球组装而成.其结构均为立方相,晶格常数为0.608 nm.通过紫外可见光谱(UV Vis)和荧光光谱(Fluorescence,FL)对产物的光学性质进行了研究.初步探讨了硒化汞的合成机理.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2007年02期)

双模板法论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在正己基-叁甲基溴化铵(HTAB)和四丙基氢氧化铵存在下合成了具有等级孔结构(大孔,介孔,微孔)的ZSM-5材料。系统考察了合成条件,如Si/Al比,晶化温度和时间,以及HTAB加入量等对样品结构的影响。并采用苯甲醛和苯乙酮的Claisen-Schmidt缩合反应,环己酮缩合,以及甲醇转化等模型反应考察了等级孔ZSM-5分子筛的催化性能。结果

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

双模板法论文参考文献

[1].王漫云.双模板法合成二维层状多级孔分子筛及其催化性能研究[D].西北大学.2019

[2].白鹏,Svetlana,Mintova,阎子峰.双模板法合成等级孔ZSM-5分子筛及其催化应用[C].第19届全国分子筛学术大会论文集——A会场:分子筛及多孔材料的制备新方法、新原理及新技术.2017

[3].王凯熙,张佳楠,闫文付,许群.双模板法构筑多种有序介孔碳纳米骨架及电化学性能研究[C].第18届全国分子筛学术大会论文集(上).2015

[4].虞叶骏,张坤,吴鹏.双模板法合成具有发散状结构的介孔硅球[C].第18届全国分子筛学术大会论文集(下).2015

[5].朱晓龙.双模板法离子筛H_4Mn_(5-x)Zr_xO_(12)(x=0~2)的合成及对Li~+的选择性交换[D].青岛科技大学.2013

[6].胡凯.双模板法控制介孔二氧化硅形貌与孔结构[D].苏州大学.2012

[7].张磊,阎子峰,乔世璋,逯高清.CMC和CTAB双模板法合成具有稳定结构的MCM-41中孔分子筛(英文)[J].分子催化.2008

[8].李升.活体双模板法合成碱土/稀土金属草酸盐微/纳米材料[D].同济大学.2008

[9].柯行飞,曹洁明,郑明波,陈勇平,刘劲松.双模板法合成介孔/大孔二级孔道碳材料[J].物理化学学报.2007

[10].贾润萍,吴庆生,丁亚平.双模板法同步诱导合成硒化汞微球和纳米颗粒[J].同济大学学报(自然科学版).2007

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