【摘 要】
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许多研究表明:微孔材料中引入介孔与大孔,构建有序配置的大-介-微多级孔结构是改善材料活性位可接近性的一个有效方法。采用聚苯乙烯微球或纳米炭黑等硬模板剂可以原位生成大
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许多研究表明:微孔材料中引入介孔与大孔,构建有序配置的大-介-微多级孔结构是改善材料活性位可接近性的一个有效方法。采用聚苯乙烯微球或纳米炭黑等硬模板剂可以原位生成大孔,微孔分子筛前驱体组装技术可以合成具有强酸性和高水热稳定性的介孔材料。本文综合了前驱体组装技术与硬模板技术,实现大孔、介孔和微孔的有机复合,从而获得能够满足多种反应的多级孔材料。首先合成Y型分子筛前驱体,采用炭黑/P123(聚环氧乙烯醚-聚环氧丙烯醚-聚环氧乙烯醚三嵌段聚合物,即EO20PO70EO20,平均相对分子量5800)双重模板剂对其进行组装,合成了一种高水热稳定性的具有原位梯度孔的材料。采用XRD、BET、FT-IR和NMR等多种手段对其进行了表征,FT-IR结果表明,组装过程将Y型分子筛的初级和次级结构单元引入了多级孔材料的孔壁。BET和TEM结果表明,材料具有相互贯通的梯度孔道(0.39nm-3.8nm-6.5nm-19.9nm),比表面积为693m2·g-1,孔容为1.89mL·g-1。经800℃,100%水蒸气处理2h和4h后,比表面积保留率分别为80.1%和35.1%,孔容保留率分别为45.0%和25.4%,合成的材料具有较高的水热稳定性。本课题合成的材料具有大-介-微梯度分布的孔道结构及较高的水热稳定性,为重油的催化裂化提供了一种具有潜在价值的催化材料。
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