一种多层结构型分子筛膜的制备方法技术

技术编号:12092301 阅读:116 留言:0更新日期:2015-09-23 10:29
本发明专利技术提供一种多层结构型分子筛膜的制备方法——周期性二次生长法。它包括如下步骤:第一步,动态润湿法制备晶种层;第二步,周期性二次生长法制备分子筛膜;第三步,分子筛膜活化。周期性二次生长是指对分子筛膜晶化过程的温度进行程序控制,其中,程序升温、恒温晶化、程序降温冷却,称之为一个晶化周期,晶化过程可以包含多个晶化周期。本发明专利技术与传统的二次生长法相比较,利用周期性晶化的方式能形成的多层结构型分子筛膜。这种分子筛膜的优点是无针孔缺陷,具有很好的致密性。本方法过程简单、高效,具有很好的可重复性和很高的成功率,适于工业化放大应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种用于制备多层结构型分子筛膜材料的制备方法,具体的说是一种采用周期性二次生长法在多孔氧化铝陶瓷载体上制备致密性分子筛膜的方法。
技术介绍
分子筛膜是近年来发展起来的一种新型无机膜。其中,孔径小于Inm的分子筛膜(例如,MFI,β型)除了具有一般无机膜的特性外,还具有孔径小且均一、分子筛晶体中的阳离子可被其它离子交换(如T1、Fe等)、Si/Al比可调节、Si或Al原子可被其它杂原子取代等特性。其中,分子筛膜应用的重要前提是它具有很好的致密性,以确保它的优异性能。不同结构类型、孔径大小、表面性质的分子筛膜能够适应分离与催化领域的不同需要。特别是具有疏水性质的高硅分子筛膜在有机物分离、反应过程中具有优异的性能,如醇/水体系的渗透蒸发。而常用的分子筛膜载体一一氧化铝陶瓷中的铝在制备过程中会溶解析出,从而影响分子筛膜的Si/Al摩尔比。一个恰当的方法是制备多层结构型高硅分子筛膜,其中分子筛膜的中间层能阻止氧化铝载体中铝在后续制备过程中的析出,从而使分子筛膜的表面层具有良好的疏水性能。值得指出的是,这种多层结构能非常有效提高分子筛膜的致密性,即消除针孔Olnm)缺陷。因此,多层结构型高硅分子筛膜的制备过程及其可重复性,非常值得探索与研宄。目前,用于制备分子筛膜的方法主要是原位水热合成法和二次生长法。原位水热合成法是直接将载体放入分子筛合成液中,在水热合成条件下,使分子筛晶体在载体表面上生长成膜。这种方法的优点是:较为简单,易于实施。该方法的缺点在于:需要合成液在载体表面附近形成局部过饱和,在载体表面产生晶核,通过不断长大、相互融合、交联形成分子筛膜。因而,原位水热合成法对合成条件的要求是比较苛刻的,通常很难合成出致密性的分子筛膜,且制备过程的可重复性也还值得提高。二次生长法是在载体表面引入一层均匀的分子筛晶种层,合成时引入的晶种直接在载体表面提供成核中心,有利于分子筛膜的定向生长,极大的缩短了反应诱导时间。这种方法的优点是合成时间较短,可以有效减少载体的影响,更适于分子筛膜的制备。晶种层的作用在于提供成核中心,诱导合成液中的分子筛快速成核,抑制杂晶的生成,这种方法能大幅提高分子筛膜制备过程的可重复性,具有很好的工业应用前景。专利(申请号:2013104111367)对上述两种方法进行了很好的比较。其中,采用二次生长法进行多次合成能有效获得多层结构型高硅分子筛膜。缺点是它需要更换分子筛膜的合成母液,导致过程繁琐,成本较高(马宁,天津大学博士学位论文,《取向beta沸石膜的微结构调控及其应用》,2011)。因此,改进二次生长法,使多层结构型高硅分子筛膜的制备过程更简洁,这对分子筛膜的应用具有重要的意义,有利于促进分子筛膜材料的开发与应用。
技术实现思路
针对现有技术存在的缺点与不足,本专利技术所要解决的技术问题是,提供,与传统的二次生长法相比较,该方法基于二次生长法,但改进了晶化过程,减少了合成母液的使用,使制备过程更简洁和高效,可重复性高;所得分子筛膜活化后无针孔等缺陷,能够保持完好的致密性。为解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案如下:一种分子筛膜的制备方法,它包括如下步骤:第一步,动态润湿法制备晶种层:首先,采用乙醇作为分散液配制0.5?1.0wt.%的晶种悬浮液;其次,在载体上涂覆晶种;然后,将晶种层干燥,焙烧。第二步,周期性二次生长法制备分子筛膜:将第一步涂覆晶种的载体进行二次生长,载体水平放置,涂覆晶种的载体晶种层向下与二次生长液接触,置于聚四氟内衬的不锈钢晶化釜中(类似于文献=Pi^parat1n ofzeolite ZSM_5membranes by in—situ crystallizat1n on porous a-Al2O3,Industial&Engineering Chemistry Research.1995,34:1652-1661)。然后将其在恒温箱中以 2_8°C /min程序升温至100?200°C,恒温晶化24?96hrs后,晶化釜随恒温箱以2_8°C /min程序降温至30°C,并保持2hrs。升温-恒温-冷却,称之为一个晶化周期。再次将晶化釜升温-恒温-冷却,实现两个晶化周期。上述晶化过程称之为周期性二次生长法,其中无需更换合成母液。晶化后将分子筛膜取出,用去离子水洗至中性,干燥,即得多层结构型分子筛膜。第三步,分子筛膜活化:将第二步制得的分子筛膜通过催化加氢裂化活化。上述的分子筛膜的制备方法,第一步中,晶种悬浮液采用75°C乙醇分散液纳米分子筛晶种。上述的分子筛膜的制备方法,片状氧化铝载体的外径为20mm,涂覆晶种同专利(申请号:2013104111367)。上述的分子筛膜的制备方法,第二步中,晶化过程以周期的形式实施,即升温-恒温(晶化)-冷却(晶化停止),再次升温-恒温-冷却。上述的分子筛膜的制备方法,第二步中,分子筛膜只有在一定的温度以上才能生长、形成,即在特定的恒温段实现;但分子筛膜在一定的温度以下停止生长,通常情况下,分子筛在30 0C下的晶化生长可以忽略。上述的分子筛膜的制备方法,第二步中,分子筛膜的合成母液经过一个晶化周期后,并未完全晶化,升温后可以继续晶化,分子筛膜将继续生长,且无需更换。上述的分子筛膜的制备方法,第二步中,分子筛膜在第一个晶化周期中,是在氧化铝载体表面异质外延生长,而在第二个晶化周期中,它是同质外延生长。前者形成一个特定的中间层,后者则形成分子筛表面层。上述方法可以制得的分子筛膜类型为MFI型或β型等分子筛膜,但并不局限于这两种晶体结构类型,特别是可应用于多种具有纯硅结构的分子筛膜。上述的分子筛膜的制备方法,第三步中,分子筛膜活化采用贵金属催化加氢裂化法,其中,活化温度< 350 °C,同文献(Template removal from AFIaluminophosphate molecular sieve by Pd/Si02catalytic hydrocracking at mildtemperature, Microporous and Mesoporous Materials, 2014,193:127-133)。 活化后的分子筛膜根据气体渗透测试判断缺陷的存在,无缺陷的分子筛膜只存在分子筛孔(〈lnm),没有针孔(>lnm)缺陷。测试方法同文献(In situ evaluat1n of defectsize distribut1n for supported zeolite membranes,Journal of MembraneScience, 2009,330(1 - 2):259-266)本专利技术具有如下优点及有益技术效果:1、本专利技术的制备方法利用周期性晶化的方式,形成多层结构型分子筛膜。2、本专利技术的制备方法所得到的多层结构型分子筛膜具有很好的致密性,特别是表面层能消除中间层所存在的针孔缺陷。3、本专利技术的制备方法所得到分子筛膜具有多层结构,特别是中间层能抑制载体中Al元素的析出,从而使分子筛膜的表面层具有纯硅性质,具有优良的疏水性能。4、本专利技术的制备方法克服了传统二次生长法的缺点,无需更换晶化合成母液,过程简洁、高效。5、本专利技术的周期性二次生长法制备致密性分子筛膜具有本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种多层结构型分子筛膜的制备方法,其特征在于改进了二次生长法的晶化过程,采用周期性晶化,简称周期性二次生长法,它包括如下步骤:第一步,动态润湿法制备晶种层:首先,采用乙醇作为分散液配制晶种悬浮液;其次,在载体上涂覆晶种;然后,将晶种层干燥,焙烧。第二步,周期性二次生长法制备分子筛膜:将第一步涂覆晶种的氧化铝载体进行二次生长,将载体水平放置,涂覆晶种的载体晶种层向下与合成母液接触,并在100~200℃下晶化生长。其中,晶化过程的温度通过程序控制,即以一定的升温速率升温至100~200℃,恒温晶化24‑96小时,进行二次生长后,再一定的降温速率降温至30℃,冷却2小时。程序升温、恒温晶化、程序降温冷却,称之为一个周期。经过2个或多个周期的晶化生长后,将氧化铝载体从母液中分离、用去离子水洗至中性,干燥,即得多层结构型分子筛膜。第三步,分子筛膜活化:将第二步制得的分子筛膜通过催化加氢裂化活化。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:刘旭光刘勇王壮瑞张宝泉
申请(专利权)人:青岛科技大学
类型:发明
国别省市:山东;37

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