[发明专利]具有纳米尺寸的沸石颗粒及其制造方法在审
申请号: | 201680077361.3 | 申请日: | 2016-12-28 |
公开(公告)号: | CN108698033A | 公开(公告)日: | 2018-10-23 |
发明(设计)人: | 威廉·施维格;艾伯特·龚澈·福图纳图·玛朝克 | 申请(专利权)人: | 埃朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学 |
主分类号: | B01J29/40 | 分类号: | B01J29/40;B01J29/44;B01J37/10;C01B39/04;C01B39/40;B01J29/03;B01J37/30;B01J35/02;B01J35/08;B01J35/10;C01B37/02;B01J29/85;B01J29/86 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 宋融冰 |
地址: | 德国埃*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 沸石 沸石颗粒 沸石材料 晶格结构 结晶结构 颗粒化 制造 | ||
1.一种颗粒化的材料,包括带有结晶结构的沸石颗粒,所述沸石颗粒含有作为主要组分的沸石材料和/或沸石类的材料,所述沸石材料具有由Si、O和必要时的Al构成的沸石晶格结构,所述沸石类的材料具有并非仅由Si、O和必要时的Al构成的沸石晶格结构,其特征在于,所述沸石颗粒作为具有纳米尺寸的基本上球形的颗粒存在。
2.如权利要求1所述的颗粒化的材料,其特征在于,它包括如下沸石颗粒,所述沸石颗粒包含一种或多种含有金属的组分,所述组分并不参与沸石晶格材料的构造。
3.如权利要求1或2中任一项所述的颗粒化的材料,其特征在于,参照颗粒数量,全部沸石颗粒的至少90%具有50~200nm的颗粒大小。
4.如权利要求1~7中任一项所述的颗粒化的材料,其特征在于,所述沸石晶格结构由四面体的SiO2单元构成,其中,晶格结构中的全部硅原子的最多30%可以用一个或多个其它的形成晶格的选自周期表第3、4和5主族元素的元素代替。
5.如权利要求1~10中任一项所述的颗粒化的材料,其特征在于,所述沸石晶格结构是高硅质的沸石结构。
6.如权利要求1~5中任一项所述的颗粒化的材料,其特征在于,参照颗粒数量,沸石颗粒的不到10%相互长在一起成为团聚物。
7.一种用于制造颗粒化的材料的方法,该材料包括带有结晶结构的沸石颗粒,所述沸石颗粒含有作为主要组分的沸石材料和/或沸石类的材料,所述沸石材料具有由Si、O和必要时的Al构成的沸石晶格结构,所述沸石类的材料具有并非仅由Si、O和必要时的Al构成的沸石晶格结构,其中,所述沸石颗粒作为具有纳米尺寸的颗粒存在,其特征在于,该方法包括如下步骤:
a)提供原材料,其包括由至少一种氧化物构成的多孔的原始颗粒,所述原材料可以形成具有沸石晶格结构的沸石材料或者具有沸石晶格结构的沸石类的材料;
b)把有机化合物的溶液或分散物引入到多孔的原始颗粒的孔中,随后将溶液的或分散物的溶剂完全地或者部分地去除,从而有机化合物保留在多孔的原始颗粒的孔中,所述有机化合物可以用作沸石晶格结构的合成模板;
c)通过与水蒸气接触来加热原材料,由此转变在步骤b)中得到的包含多孔的原始颗粒的原材料,从而形成所述沸石颗粒,所述原始颗粒带有在孔中的有机化合物。
8.如权利要求7所述的方法,其中,采用所述方法制得的颗粒化的材料是根据权利要求1~7中任一项所述的颗粒化的材料,其中,所述沸石颗粒作为具有纳米尺寸的基本上球形的颗粒存在。
9.如权利要求7或8中任一项所述的方法,其中,在原材料的多孔的原始颗粒中具有1nm或更大的直径的孔的孔体积,参照多孔的原始颗粒的重量,处于0.2~2.0ml/g的范围内。
10.如权利要求7~9中任一项所述的方法,其中,在步骤b)中对溶液或分散物的引入如下进行:使得溶液或分散物进入到原材料的多孔的原始颗粒的朝向颗粒表面开口的全部孔中,所述孔具有1nm或者更大的直径。
11.如权利要求7~10中任一项所述的方法,其中,在步骤b)中得到具有有机化合物的多孔的原始颗粒,所述原始颗粒的具有1nm或更大的直径的孔的填充度被规定为所述孔中含有的有机化合物的体积与所述颗粒的中孔的孔体积的商,所述商为50~100%。
12.如权利要求7~11中任一项所述的方法,其中,在步骤b)中附加地把金属化合物引入到原材料的多孔的原始颗粒的孔中。
13.如权利要求7~12中任一项所述的方法,其中,所述有机化合物是四有机铵阳离子或四有机磷阳离子。
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