Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Области применения алюмосиликатных адсорбентов

    Все возрастающее применение синтетических цеолитов в качестве адсорбентов, молекулярных сит, ионообменников и особенно в катализе стимулировало развитие исследований в области синтеза цеолитов. Около 100 разных цеолитов получено путем прямого синтеза к настоящему времени [1]. По мере накопления новых данных становится все более очевидным, что цеолиты, кристаллизующиеся в качестве первичных фаз, в большинстве случаев не являются термодинамически стабильными фазами. Результаты кристаллизации силикаалюмогелей или алюмосиликатных смесей, используемых в синтезе цеолитов, оказываются зависящими от природы исходных реагентов, от условий получения гелей, их старения, перемешивания, от введения затравок и т. д. В связи с этим для понимания механизма кристаллизации цеолитов важное значение приобретают исследования разных аспектов кинетики кристаллизации. [c.10]


    Для осущки газов и жидкостей, для адсорбционного и ситового разделения и очистки, для газовой хроматографии смесей ряда низко- и среднекииящих веществ, для концентрирования и выделения катионов, для хемосорбции таких газов, как СО, а также для многих каталитических реакций щироко применяются кристаллические тонкопористые алюмосиликатные адсорбенты — цеолиты. Благодаря кристаллической структуре остова цеолитов отверстия пор для каждого образца цеолита данной структуры и состава одинаковы, что делает их эффективными молекулярными ситами [I, 2]. Давно известны природные цеолиты, например щабазит. В последнее время в больших масштабах производится получение, исследование и применение искусственных цеолитов. Пионерские работы в области синтеза и исследования искусственных цеолитов выполнены Баррером [1]. Его первая работа с цеолитами опубликована в 1938 г. [3]. [c.336]

    На рис. 183 и 184 показано применение уравнений (10)Д11) и (12) к экспериментальным данным, полученным в лаборатории Гаркинса. На рис. 183, соответствующем рис. 182, V J/ кружками отмечены fs , экспе риментал ьные значения адсорбции п-бутана при 0° на алюмосиликатном катализаторе. Буквами Ьд и обозначены области существова-ния соответствующих фаз, причем сплошные линии проведены по уравнениям (10) и (11). Отклонения экспериментальных точек от кривой в области высоких относительных давлений обусловлены пористостью адсорбента. [c.743]

    Таким образом, в изданных к настоящему времени монографиях работы последних 5—7 лет не рассмотрены. Вместе с тем именно за эти годы инфракрасная спектроскопия поверхностных соединений и адсорбционных комплексов развилась особенно сильно и выявились перспективы ее количественных применений в комплексе с другими методами. Эти особенности развития инфракрасной спектроскопии авторы старались учесть в настоящей книге, посвященной исследованиям методом инфракрасной спектроскопии химии поверхности и адсорбции окислами кремния и алюминия, аморфными алюмосиликагелями, а также кристаллическими пористыми алюмосиликатами — цеолитами. Таким образом, в книге рассмотрено сравнительно небольшое число окислов — окись кремния и алюминия, а также некоторые их аморфные и кристаллические соединения. Эти адсорбенты — аэросилы, аэросилогели (силохромы), силикагели, пористые стекла, алюмогели, алюмосиликатные катализаторы и различные катионированные и декатионированные цеолиты — весьма важны как для изучения взаимодействий при молекулярной адсорбции и хемосорбции, так и для практического использования в аналитической и препаративной хроматографии, в адсорбционных разделениях, в частности в осушке, в катализе и многих других важных областях технологии. [c.8]



Смотреть главы в:

Производство катализаторов крекинга и высокоактивных силикагелей -> Области применения алюмосиликатных адсорбентов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Область применения



© 2024 chem21.info Реклама на сайте