MWWのボロシリケート層のゼオライト前駆体の一段階のデラミネーションは,表面活性剤と超音波処理なしで温和な条件下で行われます
Xiaoying Ouyang1, Son-Jong Hwang, Ron C Runnebaum
1Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of California at Berkeley , Berkeley, California 94720, United States.
Journal of the American Chemical Society
|December 19, 2013
まとめ
新しい方法では,アルミニウム置換を用いて層層のボロシリケートゼオライトERB-1Pをデラミネートし,ブロンステッド酸の部位を生成します. このプロセスは,外部表面積を増やすことにより,触媒活動を強化し,新しいゼオライト触媒への簡単な経路を提供します.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- カタリシス カタリシス カタリシス
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
背景:
- 層状のボロシリケートゼオライトは,ユニークな構造特性を有しています.
- ゼオライトのデラミネーションにより,触媒性能が向上した材料が作られます.
- 既存のデラミネーション方法は,しばしば厳しい条件や複雑な手順を必要とします.
研究 の 目的:
- 層状のボロシリケートゼオライトERB-1Pをデラミネートするためのシンプルで軽い方法を開発する.
- デラミネーションプロセスに関連する構造的,化学的変化を調査する.
- デラミネートゼオライト材料の触媒効果を評価する.
主な方法:
- ERB-1PにおけるAlのBの同型置換は,水性Al (((NO3) 3.3.を使用しています.
- 粉末X線微分法 (PXRD),伝送電子顕微鏡法 (TEM),N2物理吸収法,塩基定位法,フーリエ変換赤外線光譜法 (FTIR),多核核核磁気共振 (NMR) 光譜法を用いた特徴付け.
- 2-メトキシナフタレンのアサイル化がモデル催化反応である.
主要な成果:
- ERB-1Pのデラミネーションが達成され,直線的な層を単一で曲がった層に変形させました.
- デラミネートされた材料は,微孔の容量が減少し,外側の表面積が増加したことを示した.
- ブロンステッド酸の部位は,デラミネートされた材料で成功裏に合成されました.
- 部分的に非発光されたデラミネート材料は,3Dカルシネートゼオライトと比較して,触媒初期速度の2.3倍の増加を示した.
- 触媒的強化は,外部表面積の増加と相関していた.
結論:
- 層層のボロシリケートゼオライトERB-1Pをデラミネートするためのシンプルで軽い,効果的な方法が確立されました.
- デラミネーションプロセスは,ブロンステッド酸の部位を生成し,外表面積を増加させ,触媒活性を改善します.
- この表面活性物質と超音波処理のない方法は,デラミネートゼオライト触媒の合成に広く適用される見通しです.


