Titaanist räni tseoliit

Titaanist räni tseoliit
Üksikasjad:
Titaanräni tseoliit moodustub alumiiniumi aatomite osalisel asendamisel räni-alumiiniummolekulaarsõelates titaani aatomitega. mis kuulub ZSM-5-seeria tseoliidi hulka. Selle topoloogiastruktuur on sarnane MFI-ga, kahe-mõõtmelise ava struktuuriga, mille 10-telje suund on {6} paralleelne. S-kujuline, ava 0,51 nm × 0,55 nm, b-teljega paralleelne kümme{10}}rõngast on lineaarne, avaga 0,54 nm × 0,56 nm.
Küsi pakkumist
Lae
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Toote tutvustus
 

 

Titaanräni tseoliit moodustub alumiiniumi aatomite osalisel asendamisel räni-alumiiniummolekulaarsõelates titaani aatomitega. mis kuulub ZSM-5-seeria tseoliidi hulka. Selle topoloogiastruktuur on sarnane MFI-ga, kahe-mõõtmelise ava struktuuriga, mille 10-telje suund on {6} paralleelne. S-kujuline, ava 0,51 nm × 0,55 nm, b-teljega paralleelne kümme{10}}rõngast on lineaarne, avaga 0,54 nm × 0,56 nm.

 

Toote omadused

 

 

Keskmine läbimõõt: 50-60 um, minimaalne läbimõõt on 10 um lähedal, maksimaalne on alla 105 um ja osakeste suuruse jaotus on ühtlane.

 

Titaan-räni tseoliidi tehnilised andmed
 

 

Üksus

Indeks

Eripind (m²/g)

360-420

Pooride maht (ml/g)

0.25-0.35

Suhteline kristallilisus (%)

99%

Na2O (massiprotsenti)

0.05%

Si/Ti

25-30

 

Märkus. Ülaltoodud andmed on tüüpilised. Samuti saame toota vastavalt kliendi soovile.

 

Titaan-räni tseoliidi peamine kasutusala

 

 

Titaanräni molekulaarsõelad on oluline katalüütilise materjali tüüp. Neid kasutatakse peamiselt selektiivsetes oksüdatsioonireaktsioonides, eriti neil on suurepärane katalüütiline jõudlus rohelistes keemilistes protsessides, kus oksüdeerijana kasutatakse vesinikperoksiidi (H2O₂).
1. Alkeenide oksüdeerimine: Näiteks propüleeni tõhus muundamine propüleenoksiidiks on oluline vaheetapp keemiatoodete, näiteks epoksüvaikude tootmisel.
2. Ammonioketooni oksüdatsioon: näiteks kui tsükloheksanoon reageerib ammoniaagi ja vesinikperoksiidiga, tekib tsükloheksanoonoksiim, mis on nailoni tootmise võtmeetapp-6. 1
3. Alkoholide oksüdeerimine: see võib katalüüsida primaarsete alkoholide, sekundaarsete alkoholide jne selektiivset oksüdatsiooni vastavateks aldehüüdideks, ketoonideks või karboksüülhapeteks.
4. Aromaatne hüdroksüülimine: näiteks benseeni hüdroksüülimisreaktsioon fenooli saamiseks. 1
5. Küllastunud süsivesinike oksüdatsioon: seda saab kasutada alkaanide oksüdatsioonireaktsioonides.

6. Muud reaktsioonid: näiteks püridiini oksüdatsioon, isomerisatsioon, alküülimine jne.

 

Toote pakend ja ladustamine
 

 

product-800-448

 

Pakend: terastrummel / paberitrummel / alumiiniumfooliumist kott või vastavalt kliendi soovile.
Säilitamine: Enne kasutamist vältige vee või orgaanilise aine niiskust ja adsorptsiooni. Vastasel juhul tuleb see regenereerida.

 

product-800-392

 

KKK
 

 

1.Milline on tüüpiline räni-titaani suhe (Si/Ti) titaan-räni molekulaarsõeltel? Kas see on reguleeritav?
Tüüpiline räni{0}}titaani molaarsuhe on 25:1 kuni 30:1.
Seda saab reguleerida -, muutes sünteesi ajal titaani ja räni allika suhet, samuti reguleerides kristallisatsioonitingimusi, et kontrollida titaani dopingu kogust. Liiga kõrge titaanisisaldus võib aga kaasa tuua mitte--raamistiku TiO₂ lisandifaase, mis vähendab katalüütilist aktiivsust.


2.Kas titaanräni tseoliit kaotab oma aktiivsuse? Mis on põhjused?
Vastus:
Jah, nad kaotavad oma tegevuse. Peamised põhjused:
1. Poore blokeeriv süsiniku sadestumine (eriti orgaanilistes reaktsioonides)
2. Titaani leostumine või hüdrolüüs (tugeva happe/aluse tingimustes)
3. H₂O₂ lagunemisest põhjustatud lokaalne ülekuumenemine, mis kahjustab karkassi
Mitte--raamistiku TiO₂ liitmine

 

 

Kuum tags: titaanräni tseoliit, Hiina titaanräni tseoliidi tootjad, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist