《表1 10%Ni负载于不同时间NaOH处理所得的梯度介孔Y分子筛催化剂孔隙结构数据》

《表1 10%Ni负载于不同时间NaOH处理所得的梯度介孔Y分子筛催化剂孔隙结构数据》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《碱处理脱硅介孔分子筛催化脱氧断键制生物航油研究》


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进一步量化的孔隙结构数据可由氮吸附测试给出。通过图3给出的孔径分布可以看出,采用NaOH溶液处理15 min即可改善小型介孔(2~10nm)的孔径分布,然而形成的主要为10 nm及以上的介孔孔道。这是因为处理时间较短脱硅反应尚未进行完全,对于孔径的扩大主要在原有的表面缺陷处进行反应。较大的孔口位置与NaOH的接触概率更高,增加也较为显著。表1中比表面积与孔容也随处理时间的延长出现显著增长,说明一定时间的碱处理对孔隙结构有显著的改善作用,使得催化剂中的活性位点更容易暴露,提高了分子筛的催化性能。当NaOH处理时间进一步延长,小型介孔范围孔径出现均匀且显著的增长,主要由于充分的处理时间使NaOH可进一步接触到Y分子筛内部骨架上的硅从而发生脱硅反应,形成稳定的介孔结构,并在1 h处理后达到最佳效果,比表面积与孔容分别达到554.9 m2/g和0.340 cm3/g。然而,当NaOH处理时间过长时(>1 h) ,Y分子筛的骨架遭到严重破坏难以保持,原有的块状结构因为大孔(>50 nm)的进一步扩大而破裂成多个较小的碎片。因此,比表面积与孔容出现了一定程度的回落,处理4 h后降低至473.3 m2/g和0.296 cm3/g,孔径也更多地向大孔范围分布。