《表1 多级孔Ni-ZSM-5分子筛的孔结构特性》

《表1 多级孔Ni-ZSM-5分子筛的孔结构特性》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《无模板剂多级孔Ni-ZSM-5分子筛制备及其吸附噻吩性能》


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图4是多级孔Ni-ZSM-5分子筛的吸附等温线和孔径分布图,试样的结构特性如表1所示。由图4(a)可以看出,样品均具有H1回滞环,表明它们都含有介孔,介孔有利于分子筛内部微孔结构和外部的联系,增强噻吩与活性位点的可接近性;在相对压力小于0.01时,吸附量存在急剧上升,这表明样品中含有微孔。由图4(b)和表1可看出,所有样品的介孔分布主要在4 nm左右。当Ni(NO3)2·6H2O的质量分数为0.6%时,分子筛的比表面积最大,此外,Ni加入量影响了ZSM-5分子筛的介孔分布。由于Ni离子的离子半径不同于分子筛原有骨架中Al原子的离子半径,结合FTIR结果推测在制备过程中,当添加少量Ni离子时,Ni离子主要进入ZSM-5分子筛的骨架,分子筛孔道结构发生变化,形成更多的介孔。随着Ni离子的增加,部分Ni离子不进入分子筛的骨架,而是以NiO等形式负载于分子筛上[11],造成ZSM-5分子筛的孔道堵塞,进而导致比表面积和介孔体积的减小。