MSE型沸石的制造方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109071247B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201780025476.2

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 本发明提供MSE型沸石的制造方法,通过使用廉价的四乙基铵离子,能够在比较短的加热时间内制造MSE型沸石。本发明的制造方法如下:(1)以成为用以下所示的摩尔比表示的组成的反应混合物的方式,将二氧化硅源、氧化铝源、碱源、四乙基铵离子和水混合,SiO2/Al2O3=10以上且100以下、(Na2O+K2O)/SiO2=0.15以上且0.50以下、K2O/(Na2O+K2O)=0.05以上且0.7以下、TEA2O/SiO2=0.08以上且0.20以下、H2O/SiO2=5以上且50以下;(2)使用MSE型沸石作为晶种,将其以相对于所述反应混合物中的二氧化硅成分为5~30质量%的比率添加至该混合物中;(3)在100~200℃的温度下、于密闭下对添加有所述晶种的所述反应混合物进行加热。

    MSE型沸石的制造方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109071247A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201780025476.2

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 本发明提供MSE型沸石的制造方法,通过使用廉价的四乙基铵离子,能够在比较短的加热时间内制造MSE型沸石。本发明的制造方法如下:(1)以成为用以下所示的摩尔比表示的组成的反应混合物的方式,将二氧化硅源、氧化铝源、碱源、四乙基铵离子和水混合,SiO2/Al2O3=10以上且100以下、(Na2O+K2O)/SiO2=0.15以上且0.50以下、K2O/(Na2O+K2O)=0.05以上且0.7以下、TEA2O/SiO2=0.08以上且0.20以下、H2O/SiO2=5以上且50以下;(2)使用MSE型沸石作为晶种,将其以相对于所述反应混合物中的二氧化硅成分为5~30质量%的比率添加至该混合物中;(3)在100~200℃的温度下、于密闭下对添加有所述晶种的所述反应混合物进行加热。

    β型沸石的制造方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109311685B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201780036992.5

    申请日:2017-06-13

    Abstract: 本发明提供通过不使用有机结构导向剂、能够尽可能减少环境负担的晶种添加法,从而可以抑制杂质的生成、高纯度地制造β型沸石的制造方法。本发明的β型沸石的制造方法为包括将由氧化硅源、氧化铝源、碱源以及水形成的不含有机化合物的反应混合物与β型沸石晶种混合并加热的工序的β型沸石的制造方法,其中,(I)利用未使用有机结构导向剂而合成的、在基于激光衍射散射式粒度分布测定法的粒径分布中粒径10μm以下的颗粒以体积基准计为90%以上的β型沸石,(II)通过与酸性水溶液进行接触处理,(III)调制SiO2/Al2O3比为150以下的酸处理过的沸石,将其用作前述β型沸石晶种。

    β型沸石的制造方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109311685A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201780036992.5

    申请日:2017-06-13

    Abstract: 本发明提供通过不使用有机结构导向剂、能够尽可能减少环境负担的晶种添加法,从而可以抑制杂质的生成、高纯度地制造β型沸石的制造方法。本发明的β型沸石的制造方法为包括将由氧化硅源、氧化铝源、碱源以及水形成的不含有机化合物的反应混合物与β型沸石晶种混合并加热的工序的β型沸石的制造方法,其中,(I)利用未使用有机结构导向剂而合成的、在基于激光衍射散射式粒度分布测定法的粒径分布中粒径10μm以下的颗粒以体积基准计为90%以上的β型沸石,(II)通过与酸性水溶液进行接触处理,(III)调制SiO2/Al2O3比为150以下的酸处理过的沸石,将其用作前述β型沸石晶种。

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