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富含高岭石结构的煤矸石活化及合成NaY分子筛
被引量:
2
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作者
姚隆帆
孟凡会
+2 位作者
戴露霏
汪洋洋
李忠
《石油学报(石油加工)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期317-326,共10页
以煤矸石为原料,在无模板剂和无添加剂的条件下,采用“高温焙烧-碱熔-碱溶-晶化”过程水热合成NaY分子筛。采用XRF、TG、XRD、SEM、N_(2)吸附-脱附曲线、NH3-TPD等手段对高温热处理的煤矸石及合成的NaY分子筛进行表征。结果表明:煤矸石...
以煤矸石为原料,在无模板剂和无添加剂的条件下,采用“高温焙烧-碱熔-碱溶-晶化”过程水热合成NaY分子筛。采用XRF、TG、XRD、SEM、N_(2)吸附-脱附曲线、NH3-TPD等手段对高温热处理的煤矸石及合成的NaY分子筛进行表征。结果表明:煤矸石中的高岭石相在600~800℃生成无定型偏高岭石相,随着碳酸钠与煤矸石质量比的增加或碱熔温度的升高,硅铝酸钠的晶相含量先增多后减少;加入质量分数0.1%~2.0%的NaY分子筛晶种提高了产物分子筛样品的相对结晶度和比表面积;增加NaOH浓度导致NaY分子筛硅/铝比下降;提高投料硅/铝摩尔比(n(SiO_(2))/n(Al_(2)O_(3))=6~30)使得NaY分子筛硅/铝比和相对结晶度先增大后减小。当晶种加入质量分数0.5%、投料n(SiO_(2))/n(Al_(2)O_(3))为20且NaOH浓度为3 mol/L时,合成的NaY分子筛n(SiO_(2))/n(Al_(2)O_(3))达到4.3、相对结晶度为87.4%、比表面积达到584 m^(2)/g、孔径主要分布在3.4 nm、颗粒粒径为100 nm左右。
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关键词
煤矸石活化
NAY分子筛
高岭石结构
晶种
硅/铝比
相对结晶度
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职称材料
题名
富含高岭石结构的煤矸石活化及合成NaY分子筛
被引量:
2
1
作者
姚隆帆
孟凡会
戴露霏
汪洋洋
李忠
机构
太原理工大学省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室化学工程与技术学院
出处
《石油学报(石油加工)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期317-326,共10页
基金
山西省重点研发计划项目(202102090301026)基金资助。
文摘
以煤矸石为原料,在无模板剂和无添加剂的条件下,采用“高温焙烧-碱熔-碱溶-晶化”过程水热合成NaY分子筛。采用XRF、TG、XRD、SEM、N_(2)吸附-脱附曲线、NH3-TPD等手段对高温热处理的煤矸石及合成的NaY分子筛进行表征。结果表明:煤矸石中的高岭石相在600~800℃生成无定型偏高岭石相,随着碳酸钠与煤矸石质量比的增加或碱熔温度的升高,硅铝酸钠的晶相含量先增多后减少;加入质量分数0.1%~2.0%的NaY分子筛晶种提高了产物分子筛样品的相对结晶度和比表面积;增加NaOH浓度导致NaY分子筛硅/铝比下降;提高投料硅/铝摩尔比(n(SiO_(2))/n(Al_(2)O_(3))=6~30)使得NaY分子筛硅/铝比和相对结晶度先增大后减小。当晶种加入质量分数0.5%、投料n(SiO_(2))/n(Al_(2)O_(3))为20且NaOH浓度为3 mol/L时,合成的NaY分子筛n(SiO_(2))/n(Al_(2)O_(3))达到4.3、相对结晶度为87.4%、比表面积达到584 m^(2)/g、孔径主要分布在3.4 nm、颗粒粒径为100 nm左右。
关键词
煤矸石活化
NAY分子筛
高岭石结构
晶种
硅/铝比
相对结晶度
Keywords
coal gangue activation
NaY molecular sieve
kaolinite structure
crystal species
SiO_(2)/Al_(2)O_(3)ratio
relative crystallinity
分类号
TQ424.25 [化学工程]
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职称材料
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作者
出处
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1
富含高岭石结构的煤矸石活化及合成NaY分子筛
姚隆帆
孟凡会
戴露霏
汪洋洋
李忠
《石油学报(石油加工)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
2
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职称材料
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