制备a型沸石实验设计方案

制备a型沸石实验设计方案

ID:15088859

大小:46.00 KB

页数:4页

时间:2018-08-01

制备a型沸石实验设计方案_第1页
制备a型沸石实验设计方案_第2页
制备a型沸石实验设计方案_第3页
制备a型沸石实验设计方案_第4页
资源描述:

《制备a型沸石实验设计方案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、制备A型沸石实验设计方案一、实验方法本实验中A型沸石分子筛的合成采用微波辅助合成法,与传统的水热合成法相似,而在晶化过程用微波辅助,其工艺流程见下图。筛分磁选陈化调节硅铝比粉煤灰→→→→烘干、研磨A型沸石过滤、洗涤水热反应↓←←←在碱性环境下经过一段时间的陈化得到硅铝水凝胶,然后通过水热反应,最后在晶化条件下,凝胶固相中的硅铝酸根骨架重排晶化成沸石晶体骨架[119],在经过洗涤干燥,得到A型沸石分子筛。二、材料及试剂本实验中原料粉煤灰取自(),经(),其化学成分组成见下表:实验用化学试剂:氢氧化钠、偏铝酸钠、硅酸钠(均为分析纯)。三、实验装置实验主要装置

2、和仪表见下表:实验主要装置/仪表规格生产厂家泰勒筛电子分析天平一、实验步骤1、粉煤灰预处理粉煤灰在实验之前必须对其进行预处理,主要包括磁选和筛分。首先对粉煤灰磁选,即用磁铁对粉煤灰进行处理,目的是为去除粉煤灰中Fe等磁性金属杂质,提高产品纯度。实验中对粉煤灰磁选的操作流程为:在实验台上铺一张干净的纸,取少量粉煤灰均匀平铺在纸上;粉煤灰上盖一块透明的有机玻璃板,拿磁铁在有机玻璃板上面来回滑动,则粉煤灰中磁性金属被吸附在玻璃板另一面并随磁铁移动,当吸附了一定量的金属杂质时,将磁铁和玻璃板同时移出实验台,再拿开磁铁,则金属杂质从玻璃板脱落,重复操作,收集平铺的

3、粉煤灰,则得到磁选后的产品。对磁选后的粉煤灰再进行筛分,Ming、Dixon【120】的研究发现,粉煤灰水热反应程度与飞灰粒径有较大关系,飞灰越细,则水热反应程度越高。本实验中将磁选后的粉煤灰过180目筛(据美制土壤粒度分级,粒度范围属于极细砂粒以下),取筛下物进行后续实验。1、调节硅铝比粉煤灰硅铝比即粉煤灰中SiO2和A1203摩尔比,它是决定粉煤灰合成沸石类型的重要参数,所以水热合成之前需要调节硅铝比。本实验中通过添加硅/铝酸钠调节粉煤灰硅铝比接近为1:1,可以以期合成采出率较大的A型沸石分子筛。2、水热反应过程向硅铝比调节后的样品中加入蒸馏水(用量

4、),并均匀搅拌一定时间,这个过程称为陈化。将预处理后得到的粉煤灰与一定浓度的氢氧化钠溶液混合(浓度?用量?),然后在常温下经过一定时间的陈化,物料得以进一步细化并促使水分均匀分布,混合料的塑性指数提高,有利于沸石的成核作用【122】。本实验研究固液比和陈化时间对产品质量的影响,故样品与蒸馏水比分别取1:3,1:5,1:10,1:15进行对比试验,利用搅拌器进行搅拌,粉煤灰颗粒极易沉降,故搅拌速度设定为300r/min,陈化时间分别取12h,24h,36h,48h,60h。经过陈化后的样品主要为硅铝酸凝胶,进行水热反应即可合成沸石。将加有样品的烧瓶用微波照

5、射,温度(?)进行晶化合成反应,反应时间(?),反应停止后得到沸石晶体。沸石是在碱性的环境下晶出的,晶粒上必然附着大量的氢氧化物,因此必需对其洗涤,否则将影响沸石的性能【84】。将晶化合成的产物先用蒸馏水离心洗涤数次,直到上清液为中性,再用中速定量滤纸抽滤,取滤纸上固体,105℃(?)下烘干,研磨结块,即得A型沸石产物。一、结果与讨论1、对合成的沸石分子筛进行SEM表征和结构分析2、不同实验条件对实验结果的影响分析(固液比、陈化时间、晶化温度、NaOH浓度、合成时间)3、实验结论主要仪器:有机玻璃板、磁铁、泰勒筛、电子分析天平、搅拌器、X射线衍射仪、X荧

6、光分析仪、多通量密闭微波化学工作站、恒温鼓风干燥箱、比表面积(BET)测定仪、坩埚,研磨棒

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。