การเตรียมวัสดุมาโครพรุนหลอก Boehmite นาโน
Mar 26, 2022
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเคมีอลูมินาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมโสโปรัสγ - อลูมินาใช้กันอย่างแพร่หลายในปฏิกิริยาทางเคมีจํานวนมากเนื่องจากพื้นที่ผิวเฉพาะขนาดใหญ่คุณสมบัติพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์และความมั่นคงของโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาอย่างมีประสิทธิภาพปริมาณรูขุมขนขนาดใหญ่และพื้นที่ผิวที่เฉพาะเจาะจงสูงγ - การเตรียมอลูมินามีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ γ- อลูมินาโดยทั่วไปจัดทําโดยการคายน้ําของ boehmite หลอกที่อุณหภูมิสูง. ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าคุณสมบัติของโบไฮไมต์หลอกสารตั้งต้นเป็นตัวกําหนดผลิตภัณฑ์γ - คุณสมบัติของอลูมินา ในเอกสารนี้ boehmite หลอก mesoporous ถูกสังเคราะห์ในไมเซลส์ของสารลดแรงตึงผิวที่แตกต่างกันโซเดียมบิส (2-ethylhexyl) ซัคซิเนตซัลโฟเนต (AOT), cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) และโพลีเอทิลีนไกลคอลออกทิลฟีนิลอีเทอร์ (Triton X-100) โดยวิธีการตกตะกอนโดยตรงโดยใช้อลูมิเนียมไนเตรตเฮกซาไฮเดรตเป็นแหล่งอลูมิเนียมอนินทรีย์และแอมโมเนียเป็นตะกอน องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ได้รับการวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่ง (TEM), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสแกน (SEM) และการดูดซับ N2 การสลายตัว ผลการศึกษาพบว่าโบไฮต์หลอกเส้นใยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5nm จัดทําขึ้นในระบบ AOT และผลิตภัณฑ์เม็ดที่รวมตัวกันได้รับในระบบ Triton X-100 และ CTAB ในระบบ AOT micelle สามารถเตรียมโบไฮไมต์เทียมบริสุทธิ์ได้เมื่อค่า pH เทอร์มินัลคือ 8 ~ 10.5 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลกระทบของไอออนโลหะต่อคุณสมบัติรูขุมขนของผลิตภัณฑ์ พบว่าการแนะนําของไอออนโลหะที่แตกต่างกันอย่างมากปรับปรุงพื้นที่ผิวที่เฉพาะเจาะจงปริมาณรูขุมขนและเส้นผ่านศูนย์กลางรูขุมขนของ boehmite หลอก นอกจากนี้ใน triblock โพลิเมอร์โพลีออกซีเอทิลีนโพลีออกซีโพรพิลีนโพลีออกซีเอทิลีน (PEO (20) PPO (70) peo (20), P123) และสารลดแรงตึงผิว anionic 2 นาโนโลหะออกไซด์ตัวเร่งปฏิกิริยา CuO ถูกสังเคราะห์ในระบบผสมของโซเดียมเอทิลเฮกซิลซัคซิเนตซัลโฟเนต (AOT)- γ- Al2O3 ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาสําหรับอีพ็อกซิเดชันของสไตรีนได้รับการศึกษา พบว่าผลิตภัณฑ์หลักของปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาคือเบนซาลดีไฮด์และฟีนิลเอทิลีนออกไซด์ ผลของอุณหภูมิปฏิกิริยาตัวทําละลายอัตราส่วนฟันกรามของอนุมูลอิสระต่อสไตรีนพื้นผิวในการแปลงและการเลือกอีพ็อกซิเดชันสไตรีนได้รับการตรวจสอบ พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CuO- γ- Al2O3 มีการแปลงสูงมาก (97.43%) สําหรับอีพ็อกซิเดชันสไตรีนและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อีพ็อกซิเดชันก็สูงเช่นกัน (85.15%)






