[发明专利]一种在Al2 有效
申请号: | 201811643221.5 | 申请日: | 2018-12-29 |
公开(公告)号: | CN109663504B | 公开(公告)日: | 2021-10-15 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 吴乐毅 |
主分类号: | B01D61/36 | 分类号: | B01D61/36;B01D67/00;B01D69/04;B01D71/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 325600 浙江省温*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 al base sub | ||
本发明通过二次生长法在氧化铝载体上制备除了透醇用的silicalite‑1沸石膜,与现有计算的不同点在于所用晶种包含ZSM‑5沸石颗粒和Silicalite沸石颗粒,通过合理的晶种涂敷和处理方式提高了silicalite‑1沸石膜的分离性能。
技术领域
本发明涉及一种沸石膜的制备方法,特别涉及一种在氧化铝载体上合成silicalite-1沸石膜的制备方法。
背景技术
沸石膜是一类由沸石微晶组成的新型无机膜,兼具无机膜与沸石的优点,使得沸石沸石膜具有许多独特而优良的性质,在催化、吸附、离子交换、膜反应器、光电器件以及精细化工等工业领域有着广泛的应用,尤其在气体及液体分离方面展现了良好的应用前景。在过去的十几年中,人们对沸石膜的合成与制备开展了大量的研究,已经制备出了多种沸石膜,包括LTA, SOD,FAU,MEL,CHA,MFI,DDR,AFI,BEA,PHI等。Silicalite-1具有全硅的MFI构型,孔径在0.55nm左右,具有良好的稳定性,在渗透汽化透醇方面具有良好的应用前景。
对于渗透汽化沸石膜,其一般是将沸石层负载在载体上,而传统的载体中,氧化铝载体是最为常见的载体类型,但是对于silicalite-1沸石膜而言,一般不采用氧化铝载体,主要是由于载体中中的铝元素会掺杂到silicalite-1的骨架结构中影响到膜的分离性能。其次,由于silicalite-1沸石层与氧化铝载体层之间的结合力不强。针对该问题,曾经有学者采用ZSM-5沸石作为晶种层诱导silicalite-1沸石膜,但是在重复性模拟实验中发现其渗透性能不佳。
针对上述问题,急需一种新的合成方法以克服在氧化铝载体上合成silicalite-1沸石膜的种种问题。
发明内容
本发明的目的在于针对氧化铝载体与silicalite-1沸石层结合力差等问题,对现有的合成方法进行了改进。
本发明提供了一种在Al2O3载体上制备透醇膜的方法,其特征在于:在Al2O3载体表面预先通过真空抽吸法涂敷一层ZSM-5沸石颗粒,经第一次干燥后再在载体上继续通过浸渍法涂敷一层silicalite-1沸石颗粒,再经第二次干燥后进行水热合成、焙烧后制成;所述的ZSM-5沸石颗粒粒径大于1μm,所述的silicalite-1沸石颗粒粒径小于500nm。
优选的,所述的氧化铝载体为管式、中空纤维式。
优选的,所述的silicalite-1沸石颗粒是通过将粒径>1μ的沸石经机械破碎而成。
优选的,所述的机械破碎为珠磨。
优选的,第一次涂敷是采用真空抽吸法,而第二次涂敷采用浸渍法。
优选的,第一次干燥和第二次干燥均为在60-100℃下处理2-4h。
优选地,第一次干燥后将载体进行第一次焙烧处理,所述的第一次焙烧是在400-450℃下焙烧1-2h。
优选地,所述的ZSM-5沸石颗粒经钝化处理,所述的钝化处理是将ZSM-5沸石颗粒在400-450℃下焙烧1-2h。
优选的,第二次焙烧是在400-500℃下焙烧2-6h。
优选的,该方法包括以下步骤:
(1)将氧化铝载体经打磨、冲洗、浸泡、干燥处理;
(2)将合适粒径的ZSM-5沸石颗粒与乙醇混合配制成0.5-1%的ZSM-5沸石悬浮液,将合适粒径的silicalite-1沸石颗粒与乙醇混合配制成1%-2%的silicalite-1沸石悬浮液;
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