一种连续合成ZSM-5分子筛的方法

    公开(公告)号:CN115650250B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202211570078.8

    申请日:2022-12-08

    IPC分类号: C01B39/38

    摘要: 本发明公开了连续合成ZSM‑5分子筛的方法,属于分子筛合成技术领域,包括以下步骤:将凝胶保护剂加入到ZSM‑5分子筛母液中,调至pH为6~7,得到溶胶液,制备ZSM‑5分子筛晶种液,将铝源分散到溶胶液中,加入氢氧化钠,搅拌至铝源完全溶解,在搅拌下依次加入硅源和ZSM‑5分子筛晶种液,搅拌混合均匀,得到混合浆液,经过预晶化、晶化、后处理得到ZSM‑5分子筛;本发明的连续合成ZSM‑5分子筛的方法,通过凝胶保护剂对ZSM‑5分子筛母液中的硅源和铝源进行沉淀,将母液中剩余的ZSM‑5微晶种进行保藏和保护,将其用于下一批分子筛合成中;避免了模板剂的使用,缩短了晶化诱导期,大幅度降低了生产成本。

    一种Cr-SSZ-13@Cu-SSZ-13核壳型分子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN114956111B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210873942.5

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: C01B39/02 C01B39/48

    摘要: 本发明公开了一种Cr‑SSZ‑13@Cu‑SSZ‑13核壳型分子筛,涉及分子筛技术领域,以Cu‑SSZ‑13分子筛为核层分子筛,以Cr‑SSZ‑13分子筛为壳层分子筛,所述Cu‑SSZ‑13分子筛外侧包裹着Cr‑SSZ‑13分子筛;本发明的Cr‑SSZ‑13@Cu‑SSZ‑13核壳型分子筛,水热稳定性好,能满足800℃以上水热环境下对分子筛催化性能的要求;活性温窗范围宽,并且具有优异的N2选择性;相较离子交换法得到的Cr‑SSZ‑13分子筛,本发明的Cr‑SSZ‑13@Cu‑SSZ‑13核壳型分子筛在高温水热环境下晶型结构完整,骨架结构更稳定。

    一种SSZ-13分子筛的后处理方法

    公开(公告)号:CN112619699B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202011515484.5

    申请日:2020-12-21

    摘要: 本发明公开了一种SSZ‑13分子筛的后处理方法,属于分子筛催化剂改性制备技术领域。该方法包括如下步骤:a)将SSZ‑13分子筛、金属磷酸盐、偶联剂在水中搅拌均匀后预处理;b)预处理后的浆液经过过滤、水洗、烘干、磨细处理后转入转炉进行水热处理;c)将水热处理后的样品在铜离子盐溶液中混合均匀离子交换;d)浆液经过过滤、水洗、烘干、磨细、焙烧后得到改性Cu‑SSZ‑13分子筛。本发明利用金属磷酸盐固定骨架结构,偶联剂抑制水蒸气对骨架铝的侵蚀,达到保护分子筛骨架、提高耐水热性能的目的。所采用的原料易得、价格低廉、反应过程易于控制。所制得的Cu‑SSZ‑13分子筛形貌均匀,耐水热性能优异、催化效果好,在氨选择性催化还原反应(NH3‑SCR)领域具有广泛的应用价值。

    一种Cr-SSZ-13@Cu-SSZ-13核壳型分子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN114956111A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210873942.5

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: C01B39/02 C01B39/48

    摘要: 本发明公开了一种Cr‑SSZ‑13@Cu‑SSZ‑13核壳型分子筛,涉及分子筛技术领域,以Cu‑SSZ‑13分子筛为核层分子筛,以Cr‑SSZ‑13分子筛为壳层分子筛,所述Cu‑SSZ‑13分子筛外侧包裹着Cr‑SSZ‑13分子筛;本发明的Cr‑SSZ‑13@Cu‑SSZ‑13核壳型分子筛,水热稳定性好,能满足800℃以上水热环境下对分子筛催化性能的要求;活性温窗范围宽,并且具有优异的N2选择性;相较离子交换法得到的Cr‑SSZ‑13分子筛,本发明的Cr‑SSZ‑13@Cu‑SSZ‑13核壳型分子筛在高温水热环境下晶型结构完整,骨架结构更稳定。

    一种SSZ-13分子筛的后处理方法

    公开(公告)号:CN112619699A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011515484.5

    申请日:2020-12-21

    摘要: 本发明公开了一种SSZ‑13分子筛的后处理方法,属于分子筛催化剂改性制备技术领域。该方法包括如下步骤:a)将SSZ‑13分子筛、金属磷酸盐、偶联剂在水中搅拌均匀后预处理;b)预处理后的浆液经过过滤、水洗、烘干、磨细处理后转入转炉进行水热处理;c)将水热处理后的样品在铜离子盐溶液中混合均匀离子交换;d)浆液经过过滤、水洗、烘干、磨细、焙烧后得到改性Cu‑SSZ‑13分子筛。本发明利用金属磷酸盐固定骨架结构,偶联剂抑制水蒸气对骨架铝的侵蚀,达到保护分子筛骨架、提高耐水热性能的目的。所采用的原料易得、价格低廉、反应过程易于控制。所制得的Cu‑SSZ‑13分子筛形貌均匀,耐水热性能优异、催化效果好,在氨选择性催化还原反应(NH3‑SCR)领域具有广泛的应用价值。

    一种高疏水介孔Y型分子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN115594193B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202211318208.9

    申请日:2022-10-26

    摘要: 本发明公开了高疏水介孔Y型分子筛及其制备方法,属于疏水分子筛技术领域。所述高疏水介孔Y型分子筛的孔径在2nm以上,具有介孔结构,晶胞参数范围为24.20~24.35Å,硅铝比小于80,吸水率小于5%,磷含量为0.1~1%;通过磷改性NaY分子筛,调变分子筛酸性,提高骨架的稳定性;通过无氧环境下用高温酸蒸汽处理,将脱铝、造介孔、收缩晶胞同步进行,能够缩短工艺流程,大幅度减少有机酸的用量,不会出现分子筛骨架坍塌的问题;利用弱碱中和分子筛表面的游离酸,脱除分子筛表面及孔腔内的游离铝及钠离子,通过高温水热处理,快速收缩晶胞,结合高温焙烧处理,降低分子筛的酸性,从而提高产品的疏水性能。

    一种连续合成ZSM-5分子筛的方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115650250A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211570078.8

    申请日:2022-12-08

    IPC分类号: C01B39/38

    摘要: 本发明公开了连续合成ZSM‑5分子筛的方法,属于分子筛合成技术领域,包括以下步骤:将凝胶保护剂加入到ZSM‑5分子筛母液中,调至pH为6~7,得到溶胶液,制备ZSM‑5分子筛晶种液,将铝源分散到溶胶液中,加入氢氧化钠,搅拌至铝源完全溶解,在搅拌下依次加入硅源和ZSM‑5分子筛晶种液,搅拌混合均匀,得到混合浆液,经过预晶化、晶化、后处理得到ZSM‑5分子筛;本发明的连续合成ZSM‑5分子筛的方法,通过凝胶保护剂对ZSM‑5分子筛母液中的硅源和铝源进行沉淀,将母液中剩余的ZSM‑5微晶种进行保藏和保护,将其用于下一批分子筛合成中;避免了模板剂的使用,缩短了晶化诱导期,大幅度降低了生产成本。

    一种高疏水介孔Y型分子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN115594193A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211318208.9

    申请日:2022-10-26

    摘要: 本发明公开了高疏水介孔Y型分子筛及其制备方法,属于疏水分子筛技术领域。所述高疏水介孔Y型分子筛的孔径在2nm以上,具有介孔结构,晶胞参数范围为24.20~24.35Å,硅铝比小于80,吸水率小于5%,磷含量为0.1~1%;通过磷改性NaY分子筛,调变分子筛酸性,提高骨架的稳定性;通过无氧环境下用高温酸蒸汽处理,将脱铝、造介孔、收缩晶胞同步进行,能够缩短工艺流程,大幅度减少有机酸的用量,不会出现分子筛骨架坍塌的问题;利用弱碱中和分子筛表面的游离酸,脱除分子筛表面及孔腔内的游离铝及钠离子,通过高温水热处理,快速收缩晶胞,结合高温焙烧处理,降低分子筛的酸性,从而提高产品的疏水性能。