[发明专利]利用双模板制备三维有序大孔氧化铝的方法无效
| 申请号: | 201310240778.5 | 申请日: | 2013-06-18 |
| 公开(公告)号: | CN104229843A | 公开(公告)日: | 2014-12-24 |
| 发明(设计)人: | 阎子峰;乔柯;刘欣梅;韩德志;赵连鸿;张忠东;高雄厚;张志华 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司;中国石油大学 |
| 主分类号: | C01F7/02 | 分类号: | C01F7/02 |
| 代理公司: | 北京市中实友知识产权代理有限责任公司 11013 | 代理人: | 赵东冶 |
| 地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 利用 双模 制备 三维 有序 氧化铝 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种氧化铝的制备方法,特别涉及一种利用双模板法制备三维有序大孔氧化铝的制备方法。
背景技术
目前工业上氧化铝的制备主要通过沉淀、干燥和焙烧氧化铝前驱体来实现,采用这种方法得到的氧化铝比表面积和孔容大都小于250m2/g及0.5cm3/g,孔径分布较宽且难以调控,在很大程度上限制了氧化铝作为催化剂载体在石油化工领域中的应用。在M41S系列介孔分子筛被成功合成之后,世界上广泛开展了介孔氧化铝的合成研究。总的来说,大部分研究采用模板合成法,具体而言,可以分为以下几类:阴离子表面活性剂,阳离子表面活性剂,非离子表面活性剂,有机小分子以及离子液体等。这些方法合成的介孔氧化铝表现出较大的比表面积和一定程度可控的孔径分布,但是由于反应的速率较难控制以及反应过程中易发生相变等原因,其孔道结构几乎都是无序的蠕虫状、海绵状或脚手架状,孔壁多为无定形结构,其热稳定性和水热稳定性较差,这些缺点严重地限制了氧化铝在工业上的应用。有序孔材料的共同特征是具有规则而均匀的孔道结构,其中包括孔道与窗口的尺寸和形状、孔道的维数、孔道的走向、孔壁的组成与性质,而孔道的大小尺寸是多孔结构中最终要的特征。尤其是三维有序大孔材料(3DOM),孔壁既可以由单分散金属、金属氧化物组成,又可以由多组分组成的晶体或固溶体、无机-有机杂化物、高聚物组成,具有良好的兼容性,易于构建出既具有特定组成又有周期有序大孔结构结构的新型功能材料。与其他材料相比,其独特的孔道结构有利于物质从各个方向进入孔道内部,降低物质扩散阻力,为物质的扩散提供最佳流速以及更高的效率,在吸附分离和催化剂载体等领域具有广阔的应用前景。
发明内容
本发明目的是提供一种结合软硬两种模板的优势,一次性合成具有介孔-大孔梯度孔结构Al2O3的制备方法。
本发明的具体制备步骤如下:
(1)通过无乳化剂聚合的方法,控制单体甲基丙烯酸甲酯(MMA)的加入量为2%-10%,引发剂过硫酸钾加入量为0.05-0.4g,搅拌速率为350rpm,反应温度为70℃,制备粒径均匀的聚甲基丙烯酸甲酯乳液。
(2)将步骤1)中制备得到的聚甲基丙烯酸甲酯乳液,在离心作用下组装成PMMA硬模板,转速为1000-3000rpm。并在40-80℃下恒温干燥6-8小时。所说的PMMA模板为硬模板。
(3)以九水硝酸铝、软模板和95%乙醇配成0.5-2.0mol/L的硝酸铝乙醇溶液,浓度最好控制在0.8-1.0mol/L,混合液中软模板含量为5-10×10-3mol/L,浓度最好控制在6-8×10-3mol/L。所说的软模板为F127。
(4)不断搅拌步骤3)所得溶液,得到透明混合溶液,停止搅拌后加入步骤2)得到的PMMA硬模板。浸润时间为2-6小时。
(5)将步骤4)所得的混合物进行抽滤,所得的固体物在40-80℃下恒温干燥6-8小时。所说的温度最好控制在40-60℃。
(6)将由5)所得的物料在650-950℃焙烧3-6小时,控制程序升温速率为1-5℃/min,除去硬模板PMMA和软模板,得到具有介孔-大孔梯度孔结构的三维有序大孔Al2O3。所说的焙烧温度最好是750-850℃,程序升温速率最好为1-2℃/min。
采用本发明的制备方法,克服了目前工业制备氧化铝比表面积和孔容大小,孔径分布较宽且难以调控的缺点,可制备出介孔-大孔梯度孔结构的三维有序大孔Al2O3。
采用本发明方法制备的介孔-大孔梯度孔结构的三维有序大孔Al2O3可以直接作为各种吸附剂和催化剂,如加氢处理、催化裂化重整等催化剂的载体。
采用本发明方法制备的介孔-大孔梯度孔结构的三维有序大孔Al2O3,特别适合用作重油和渣油以及各种馏分油加氢处理的催化剂载体。
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步的说明。
附图说明
图1为本发明制备的PMMA模板的SEM图
图2为本发明在经过不同焙烧温度后样品的SEM图
图3为本发明在800℃焙烧后样品的TEM图
具体实施方式
实施例1
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