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1、第36卷第2期2015年4月能源化工EnergyChemicalIndustryV01.36No.2Apr.,2015MCM-41介孔分子篩的合成、改性及應(yīng)用研究進(jìn)展汪穎軍1,劉闖1,孫裔磊2,高志國(guó)1,武培培1(1.東北石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,黑龍江大慶163318;2.秦皇島紫竹藥業(yè)有限公司,河北秦皇島066000)摘要:介紹了MCM-41介孔分子篩的優(yōu)點(diǎn),主要表現(xiàn)在具有較大的比表面積,孔體積與孔徑和可調(diào)變等。綜述了MCM一41介孔分子篩的合成方法與改性研究現(xiàn)狀,闡述了MCM一41介孔分子篩的應(yīng)用研究進(jìn)展。關(guān)鍵詞:介孔分子篩合成改性應(yīng)
2、用中圖分類號(hào):TQ426文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):2095—9834(2015)02—0046-06Synthesis,modificationandappliedresearchprogressofMCM-_41mesoporousmolecularsieveWANGYingjunl,LIUChuan91,SUNYilei2,GAOZhigu01,形UPeipeil(1.CollegeofChemistryandChemicalEngineering,NortheastPetroleumUniversity,Daqing163318,C
3、hina;2.QinhuangdaoZizhuPharmaceuticalCo.,Ltd.,Qinhuangdao066000,China)Abstract:TheadvantagesofMCM——41mesoperousmolecularsievearepresentedsuchaslargespecificsurfaceareaandporevol·-time,andadjustableporesize.ThesyntheticmethodandmodificationresearchstatusofMCM一41mesoporous
4、molecularsievearesum-marized,andtheapplicationresearchprogressofMCM一41mesoporousmolecularsieveisreviewed.Keywords:mesoporousmolecularsieve;synthesis;modification;application1992年,美國(guó)美孚公司科學(xué)家首次合成了可調(diào)變孔徑且比表面積較大的新型介孔分子篩M41S系列01-2],M41S由硅酸鹽和不同碳鏈長(zhǎng)度的季銨鹽表面活性劑經(jīng)過水熱合成得到。其中MCM-41是最具代表
5、性的中孔分子篩,它具有一維有序六方孑L道結(jié)構(gòu)和可調(diào)變的孔徑∞‘4J,較大的孔體積,較大的比表面積(700一1500m2/g)和可由溫度、pH值、硅與表面活性劑的配比等條件改變而調(diào)節(jié)的孔徑(1.6~10nm),因此該材料一經(jīng)面世便受到廣泛關(guān)注,可作為催化劑的載體或催化劑,在石油化工領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景¨J。但純硅MCM-41由于熱穩(wěn)定性和酸性不足,限制了其在石油化工催化領(lǐng)域的應(yīng)用,需要通過對(duì)分子篩改性,從而達(dá)到改善其催化活性的目的。對(duì)此,筆者從MCM一41的合成、金屬改性和雜多酸改性方面進(jìn)行總結(jié),并對(duì)其在異構(gòu)化反應(yīng)、酯化反應(yīng)和烷基化反應(yīng)
6、的應(yīng)用進(jìn)行了介紹。1MCM-41的合成1.1MCM一41的合成方法最常用的合成MCM-41的方法是水熱晶化法,最早是Beck等∞1以硅酸鈉為硅源,十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)為模板劑,在水熱條件下晶化一定時(shí)間得到MCM-41介孔分子篩。由于水熱晶化需要較長(zhǎng)時(shí)間,經(jīng)探索得到不同的制備方法,如室收稿日期:2014-09-29。作者簡(jiǎn)介:汪穎軍(1963一),男,博士,教授,研究方向?yàn)楣I(yè)催化。E-mail:liu331633089@126.corn。*+-+”+一+一+*+一+-+一+-+一+-+一+一+-+-+-+-+w+一+一+-+
7、一+-+-+”+-+”+··+”+一+一+一—·_卜-+”—-卜“’。+l一—-卜一—‘+.*+·[11]李迅科,周建良,李嗣貴,等.深水表層鉆井動(dòng)態(tài)壓井裝置的研制與應(yīng)用試驗(yàn)[J].中國(guó)海上油氣,2013,25(6):70—74.[12]徐加放,邱正松,何暢.深水鉆井液中水合物抑制劑的優(yōu)化[J].鉆井液與完井液,2008,25(5):9—10.[13]邱前升,劉書杰,何保生.深水鉆井條件下合成基鉆井液性能研究[J].石油天然氣學(xué)報(bào),2011,33(8):114-118.[14]田榮劍,羅健生,李自立,等.環(huán)保型深水水基鉆井液體系的研究[
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