《表1 Li-LSX分子筛和不同价态阳离子改性分子筛的比表面积及孔容》

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《Li-LSX分子筛的离子改性及氧氩吸附分离性能》


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图8为Li-LSX分子筛和不同价态阳离子改性分子筛的N2吸附-脱附等温线和孔径分布曲线。由图8a可以看出,LiLSX分子筛与不同离子改性分子筛的N2吸附量不同,且样品的吸附等温线均表现为Ⅳ型特征[12]。当相对压力较小时,分子筛内部发生微孔吸附,使样品的N2吸附量急剧上升。随着相对压力的增大,吸附等温线出现不同程度的滞后环,表明改性后的分子筛均具有典型的介孔特征。由图8b可知,相比于Li-LSX分子筛,改性后的分子筛孔径略有增大,原因是改性离子进入分子筛孔道后,对孔道产生一定程度的修饰与破坏,导致改性后的分子筛孔径增大。表1为四种分子筛的比表面积及孔容,从表中可知,离子改性的分子筛的比表面积及孔体积均比Li-LSX大,但Ce3+改性的分子筛优于Ag+、Ca2+,其比表面积为285.933 8 m2·g-1,孔体积为0.421 1 m L·g-1,故Ce3+改性后的分子筛的气体吸附能力最强。