[发明专利]一种高长径比中空分子筛纤维及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201610031170.5 申请日: 2016-01-18
公开(公告)号: CN105603579B 公开(公告)日: 2017-12-22
发明(设计)人: 徐雁;李冠楠;陶嘉伟;李守贵;王贇 申请(专利权)人: 吉林大学
主分类号: D01F9/10 分类号: D01F9/10;D01F1/08
代理公司: 长春吉大专利代理有限责任公司22201 代理人: 王淑秋,王恩远
地址: 130012 吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 一种 长径 中空 分子筛 纤维 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于多级孔分子筛制备技术领域,具体涉及一种高长径比中空分子筛纤维及其制备方法。

背景技术

分子筛是一种具有规则微孔孔道的晶态硅铝酸盐,具有高比表面积、优异的酸性、热稳定性,被广泛应用于石油化工、离子交换、吸附分离及生物医学等重要工业领域[Chem.Rev.1997,97,2373-2419.]。由于微孔分子筛表面酸性以及热稳定性,其催化性能在石油炼制发展史上有不可替代的地位。1962年Y型分子筛被应用于石油的催化裂化,使得催化裂化工艺有了质的飞跃,在70年代ZSM-5分子筛被应用于多种炼油和石油化工过程中,90年代钛硅分子筛在催化氧化体系发挥了重要的作用[Chem.Soc.Rev.2015,44,7044-7111.]。到了21世纪,分子筛的应用拓展到了煤化工与天然气化工以及甲醇转化制备烯烃等极其重要的工业领域。

分子筛晶体内的微孔孔道对小分子催化反应表现出了优良的催化性能。但在大分子的催化反应中受到限制,因此它们在较大分子的催化反应或者一些对扩散性能要求较高的催化反应中的催化效果不佳[Adv.Mater.2011,23,2602-2615.]。为克服分子筛自身的不足,科研人员致力于制备不仅具有微孔分子筛的强酸性、高选择性、稳定性等特点,还有良好的分子扩散性能的多级孔分子筛催化剂。

多级孔分子筛是指在分子筛晶体中除了本身的微孔之外,还存在额外的一套或者多套孔体系的分子筛材料。这种额外的孔体系一般是介孔或大孔。其中,微孔孔道为反应物提供活性中心,介孔、大孔为反应物提供足够的扩散通道,从而使多级孔分子筛同时具有介孔、大孔材料的高扩散性和沸石分子筛的高活性及择形性,避免了两者的不足[Chem.Soc.Rev.,2008,37,2530-2542.]。迄今为止,多种多级结构的分子筛被制备出来,其中空心分子筛纤维由于其良好的催化活性与抗积碳能力受到了广泛关注。J.H.Yu课题组将分子筛晶种加入电纺前驱液中,采用同轴电纺法直接制备出Silicalite-1中空分子筛纤维[Chem.Mater.,2008,20,3543-3545.],G.Y.Jiang将这种方法拓展到了ZSM-5的制备中[Sci.Rep.,2014,4,7276-7285.],并证实了ZSM-5中空分子筛纤维具有良好的催化活性以及抗积碳的能力。W.Z.Qian使用石英纤维为原料制备的ZSM-5中空分子筛纤维同样具有非常好的催化活性,且催化寿命比传统的分子筛长了将近一倍[J.Am.Chem.Soc.2013,135,15322-15325.]。中空纤维的高长径比结构,提高了分子的扩散性能,其管壁分布着大量的活性中心,使得分子更容易到达微孔,与孔内的活性中心接触。同时介孔、大孔为大分子反应提供了场所,大量的孔道使得反应产物很容易扩散出来,减少了二次反应与积碳的可能,增加了容碳的能力与空间。此种情况下微孔不容易被堵塞,因而提高了产物的选择性与稳定性。由此可见中空分子筛纤维具有更高的催化活性以及更长寿命,在催化领域有很好的应用前景。

然而以上中空分子筛纤维的制备方法均存在一些缺点,如使用同轴电纺法制备的分子筛纤维机械强度不够,纤维的结构易碎。W.Z.Qian的制备方法尽管由于分子筛颗粒的紧密的孪生,使得纤维有比较好的机械强度,然而中空纤维的内径较大,降低了分子筛在空间上的有效利用率,且直径不能调节,无法针对特定的催化反应制备相应孔径的中空分子筛纤维,限制了其应用范围。

发明内容

本发明的目的在于提供一种新的中空分子筛纤维的制备方法,使用高长径比的电纺纤维做为前驱体制备中空分子筛纤维。电纺纤维前驱体包括纯硅前驱体、硅铝前驱体、硅钛前驱体,拓展了中空分子筛纤维的种类(纯硅分子筛Silicalite-1,硅铝分子筛ZSM-5,杂原子分子筛TS-1);所述中空分子筛纤维有高的长径比,且长径比在7:1~1000000:1范围内可调,便于分离;中空分子筛纤维的外径在300~1000nm可调,内径在250~750nm范围内可调,管壁厚度在50~90nm范围可调,管壁的分子筛颗粒间产生的介孔方便于分子的扩散。

本发明所述的一种高长径比的中空分子筛纤维的制备方法,其步骤如下:

1)制备电纺纤维前驱体

在温度15~25℃、湿度10~50%RH的条件下,将0.9~1.2g聚合物、1~3g催化剂、0.9~1.2g有机硅酯、0~0.15g有机钛酯和0~0.04g有机铝酯加入到2~4g有机极性溶剂中,搅拌24~96h,获得均匀的电纺液;

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