因此以上几种方法常需协同使用。而且海泡石的应用领域不同,活化方式也有所不同。对于制取催化剂的海泡石,一般多 采用热处理加酸处理的方式,以得到大的比表面积和抗压性:用于吸附剂方面,则以酸活化为主,在处理过程中,可使矿物的纤维束解离,增大其微孔隙,并可使八面体部分溶解而增大其微孔隙。在实际应用中,应根据海泡石的应用领域选择不同的活化改性方法。海泡石的应用研究
海泡石的特殊结构决定它具有---的吸附性能、流变性能和催化性能(3431。由于这三种基本特性,使它广泛应用于石油、化工、金、建材、轻工、、农业等多个行业,其用途已达130多种,成为上用途的矿物原料之一。
但是天然海泡石表面酸性弱,通道小,热稳定性不好,反应能力较差,单独用天然海泡石进行性能研究的例子甚少,需要对其改性处理才能适合吸附性能和催化性能的研究。目前对海泡石的改性研究主要集中于酸改性,改性后的海泡石可用于去除对环境有较大危害的重金属离子;而对于ait交换改性的研究比较少,但是ai+改性可以弥补海泡石中铝含量偏低的缺点,从而应用于催化剂的制备中,所以对海泡石铝改性显得犹为重要。
本课题针对目前原位晶化采用高岭土这一技术难题,基于水热晶化反应原理,提出以海泡石水热原位晶化合成含有y型沸石的介孔催化材料的新方法。主要研究内容如下:利用三种强酸和三种铝盐对海泡石进行改性,并在此基础上通过外加铝源酸改性海泡石:对酸改性海泡石的吸附性能和催化性能进行了初步探讨;对焙烧海泡石进行红外结构表征,并采用化学分析法测定了海泡石中活性sio2的含量,在此基础上,通过海泡石原位晶化成功合成了nay分子筛;采用混和打浆的方法制备了模式催化剂。新技术的实现将在水热原位晶化技术领域里有重大突破性进展,如果这一技术能开发成功并用于fcc催化剂生产,将有助于在多个方面提升现有原位晶化fcc催化剂的性能,为fcc催 化剂和助剂的研究开发拓新空间。
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