一种有机模板剂及其制备方法和应用以及高硅KFI沸石分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114105166B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111609554.8

    申请日:2021-12-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及分子筛技术领域,提供了一种有机模板剂及其制备方法和应用以及高硅KFI沸石分子筛及其制备方法和应用。本发明以KOH、CsOH和18冠醚6为原料,将K+、Cs+和18冠醚6络合,制备出一种新型的有机模板剂,利用该有机模板剂的导向作用合成高硅的KFI沸石分子筛。本发明提供的方法合成的KFI沸石分子筛硅铝比高,合成时间短,且无需使用易爆的硝酸钾,合成过程更加安全。实施例结果表明,利用本发明的方法合成的高硅KFI沸石分子筛硅铝比高达5.4,将其应用于催化甲醇制备甲胺的反应中,甲醇的转化率和选择性高,表现出优异的催化性能。

    一种水热无氟合成纯硅Beta分子筛的方法

    公开(公告)号:CN110255578B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201910638917.7

    申请日:2019-07-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种水热无氟合成纯硅Beta分子筛的方法,属于沸石分子筛制备技术领域。其是在初始凝胶中添加Beta分子筛晶种,在水热、无氟条件合成纯硅Beta分子筛。该方法以廉价的硅源、模板剂、碱源,以及自制的纯硅Beta分子筛晶种为原料,先将硅源、模板剂、碱源和晶种溶解在蒸馏水中,搅拌形成均匀的凝胶,再进行水热晶化。将水热晶化后的产物经过洗涤干燥,即得到本发明所述的纯硅Beta分子筛。与现有技术相比,本发明具有合成原料廉价、合成方法简便、合成过程无需使用氟离子的特点,具有良好的工业应用前景。

    一种高硅铝比GME分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN113233474A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110597960.0

    申请日:2021-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种高硅铝比GME分子筛的制备方法及其制备方法,属于沸石分子筛制备技术领域。本发明提供的高硅铝比GME分子筛的制备方法,包括以下步骤:将硅源、铝源、氢氧化钠、模板剂、晶种和水混合,得到凝胶;将所述凝胶进行水热晶化,得到高硅铝比GME分子筛;所述凝胶中的有效成分SiO2和Al2O3的摩尔比为1:0.02~0.04。本发明提供的制备方法,将特定比例的原料混合后水热晶化即可制备得到纯相高硅铝比GME分子筛;无需进行煅烧,制备工艺简单,耗能低;而且在凝胶制备过程中无需加入其他分子筛,生产成本低。

    一种高硅铝比Y型分子筛制备方法

    公开(公告)号:CN110963502B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911420547.6

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于分子筛合成技术领域,具体涉及一种高硅铝比Y型分子筛制备方法。本发明先将两种模板剂溶解,将双模板剂溶液与铝源和碱源混合,得到第一混合液;然后将第一混合溶液与硅源和晶种混合,得到第二混合液;最后将第二混合溶液依次进行老化处理、水热晶化处理,得到高硅铝比Y型分子筛。本发明以高硅Y分子筛作为晶种,在双模板体系中合成高硅铝比Y分子筛的方法,实现了一步合成SiO2/Al2O3比达6.00~21.352的Y分子筛。此外,按照本发明制备方法获得的Y型分子筛结晶度高;且本发明制备方法采用廉价的原料,合成方法简单易操作,适于大规模工业生产。

    一种K-SAPO-34沸石分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110963503A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911366364.0

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种K-SAPO-34沸石分子筛及其制备方法和应用,属于分子筛技术领域。本发明提供的K-SAPO-34沸石分子筛的制备方法,包括以下步骤:将氢氧化钾、硅源、铝源、磷酸、SAPO-34晶种和水混合,得到初始反应凝胶,所述凝胶中不含有有机结构导向剂;将所述初始反应凝胶进行水热晶化,得到K-SAPO-34沸石分子筛。本发明无需加有机结构导向剂,添加的SAPO-34晶种能够提供额外的成核位点,有利于水热晶化,在较低的温度(150~200℃)和时间(1~5天)即可得到K-SAPO-34沸石分子筛;反应条件安全、工艺简单、能够大规模化生产。而且,制备的产品对CO2的选择性吸附性高。

    一种以TPABr为模板剂合成Silicalite-1分子筛的方法

    公开(公告)号:CN108002396A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711392437.4

    申请日:2017-12-21

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: C01B33/18 C01P2002/72 C01P2004/03

    Abstract: 一种以TPABr为模板剂合成Silicalite-1分子筛的方法,属于沸石分子筛制备技术领域。其是在初始凝胶中添加Silicalite-1分子筛晶种,在较短的晶化时间(1~2天)合成Silicalite-1分子筛。该方法以廉价的硅源、模板剂、碱源,以及自制的Silicalite-1分子筛晶种为原料,先将硅源、碱源、少量模板剂和晶种溶解在蒸馏水中,搅拌形成均匀的凝胶,再进行水热晶化。将水热晶化后的产物经过固液分离、洗涤干燥,即得到本发明所述的Silicalite-1分子筛。与现有技术相比,本发明具有合成原料廉价、有机模板剂使用量低,结晶度高的特点,具有良好的工业应用前景。

    一种晶种辅助Na型热稳定片沸石的水热合成方法

    公开(公告)号:CN107697929A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711126785.7

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: C01B39/46 C01P2002/72 C01P2004/03 C01P2004/61

    Abstract: 一种晶种辅助Na型热稳定片沸石的水热合成方法,属于HEU型沸石分子筛制备技术领域,具体涉及在初始凝胶中添加片沸石晶种,在较短的晶化时间(3~4天)、较低的晶化温度(130~170℃)与较低的晶种添加量(晶种质量占硅源中SiO2质量的1~10%)下水热合成具有良好热稳定性的片沸石的方法。该方法将硅源、铝源、氢氧化钠、少量片沸石晶种和蒸馏水混合使其形成均匀的凝胶,再进行水热晶化,晶化产物固液分离后洗涤并干燥,从而得到Na型热稳定片沸石。本发明中添加合成片沸石晶种是生成Na型热稳定片沸石的关键因素,本发明的方法能在较温和的条件下制备出结晶度高、粒径均一的Na型热稳定片沸石,在气体吸附与分离以及阳离子交换等领域有巨大的应用前景。

    一种制备手性多形体A过量的Beta沸石分子筛的方法

    公开(公告)号:CN103601212B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310559361.5

    申请日:2013-11-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种制备手性多形体A过量的Beta沸石分子筛的方法,属于沸石分子筛制备技术领域。是以硅源、模板剂和氟源为原料,进行水热反应,然后将温度降至室温的反应产物用水反复冲洗、抽滤,再用乙醇和丙酮分别浸泡以除去部分可溶的有机杂质,用蒸馏水洗涤至中性后在80~90℃条件下烘干;将烘干产物在550~600℃条件下煅烧4~6小时,使模板剂氧化分解脱除,即得到A形体过量的Beta沸石分子筛。本发明采取几种有机模板剂,合成了手性A形体过量的Beta沸石,它必将会在探索手性分离、不对称催化、手性识别等领域具有潜在的应用价值。

    具有立方体或薄片形貌的纳米SAPO-34分子筛及其应用

    公开(公告)号:CN102616810B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201210111822.8

    申请日:2012-04-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于分子筛技术领域,具体涉及一种具有立方体或薄片形貌的纳米SAPO-34分子筛及其在各种烃类转化、分离和吸收方面的应用。该分子筛的尺寸范围在20~300nm之间,是以四乙基氢氧化铵为模板剂,与铝源、硅源及磷源混合,通过加入特定溶剂控制凝胶浓度,以传统水热或微波加热的方式快速制备得到。以本发明合成的纳米级粒度的SAPO-34分子筛具有凝胶原料成本低、分子筛生产快速、制备晶化初始物时间短、反应耗能低、分子筛产率高、催化应用寿命长等特点,可以显著提高其在催化反应中的催化效果。

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