超细沸石的特性意味着它可以作为新的吸附分离材料、催化材料或陶瓷材料等,具有广阔的应用前景。用纳米硅沸石在载体表面生长成亚微米厚的膜在1996年已有报道。这种膜是一种理想的吸附分离材料,能高选择性地从氮气中分离出H2和O2。超细沸石作为催化剂的反应目前有加氢裂化、流化催化裂化(FCC)、苯的化、制、羟基化、的合成等,而且有以下特点。
超细沸石反应活性高。超细沸石的比表
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超细沸石的特性意味着它可以作为新的吸附分离材料、催化材料或陶瓷材料等,具有广阔的应用前景。用纳米硅沸石在载体表面生长成亚微米厚的膜在1996年已有报道。这种膜是一种理想的吸附分离材料,能高选择性地从氮气中分离出H2和O2。超细沸石作为催化剂的反应目前有加氢裂化、流化催化裂化(FCC)、苯的化、制、羟基化、的合成等,而且有以下特点。
超细沸石反应活性高。超细沸石的比表面积大于普通沸石,表面原子数目多,而且因为其周围缺少相邻的原子而具有许多未饱和键,易于吸附其他原子或分子,从而具有高催化活性。在同一温度下的加氢裂化过程中,沸石超细化之后的原料转化率能提高25%以上。凡是对于受扩散限制的反应以及直径大于沸石孔径的大分子烃类裂化等反应,使用超细沸石催化都会提高反应活性。
沸石结构特征
沸石结构特征
沸石是一种含有水架状结构的铝硅酸盐矿物,早由瑞典的矿物学家克朗斯提(Cronstedt)发现。沸石又名分子筛,是沸石族矿物的总称。沸石在自然界中已经发现有30余种,主要用于性废水处理工艺的沸石有天然斜发沸石、4A沸石等随着核能的开发和核技术利用的发展,性废物的产生量也不断增加,其中含有大量不同类型和性活度水平的废水。福岛事故后,产生了数十万吨的性废水,其中性核素大部分为137C等。沸石在性废水处理中,由于廉价易得,离子交换容量大,具有一定的选择性、热稳定性和抗辐照性,产生的二次废物易处理等优点,在性废水处理中越来越收到了重视。沸石吸附性废水后,可采用烘干水分后水泥固定等方法进行处理,为其工业应用提供了可能。沸石应用于性废水处理的工程应用,
沸石转轮(沸石分子筛转轮)发生闷燃现象
沸石转轮(沸石分子筛转轮)发生闷燃现象
当在180-200℃脱附条件下时,若系统异常停止无气流流通、且无外加氧气供应,废气中的VOCs成分及在转轮上聚合的高沸点物质,将借由转轮中沸石与原残留于转轮孔道及沸石孔隙中的氧气发生触媒反应,形成放热导致闷燃现象,并破坏沸石结构。为预防闷燃现象的发生,建议以纯气(如氮气)作为系统异常停机时的保护气,同时以淋水喷雾装置作为防止闷燃现象持续进行的解决途径。
人们还用
沸石从合成氨的废气中回收氨;从硫酸厂的废气中去除H2S;用于氯碱工业中氢气的净化,可使氢气中脱除到0.1ppm以下。此外,天然沸石有很强的耐核子裂变幅射的能力,能防止核废料的泄漏,控制性污染。作为环境材料,沸石还可以替代STPP作洗涤助剂,作造纸填料、材料、饲料添加剂、除臭剂、过滤剂、保鲜剂、悬浮剂等。矿物学家穆普顿曾指出:由于性环境调节及环保需要,20世纪70年代人类进入“沸石世纪”。沸石以的环境净化、修复、替代功能,以及价廉易得、制备简单且无二次污染的优势使它在环境治理中拥有广泛的应用前景。我们应充分发挥我国沸石的资源优势,加强对沸石的研究,研制出附加值更高的沸石新材料,从而产生更好的社会效益、经济效益及生态环境效应。
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