本科毕业设计--亲水性丝光沸石膜的制备及其渗透汽化性能的研究.doc
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1、亲水性丝光沸石膜的制备及其渗透汽化性能的研究大连理工大学本科毕业设计(论文)亲水性丝光沸石膜的制备及其渗透汽化性能的研究Preparation and dehydration performance of hydrophilicmordenite zeolite membranes学 院(系): 化工与环境生命学部 专 业: 能源化学工程 学 生 姓 名: 张 志 坚 学 号: 201144173 指 导 教 师: 杨 建 华 评 阅 教 师: 完 成 日 期: 大连理工大学Dalian University of Technology亲水性丝光沸石膜的制备及其渗透汽化性能的研究摘 要在化学工
2、业中,脱水操作是非常重要和主要的操作过程。膜分离技术是一种新型的分离技术,由于具有其低能耗、设备要求简单、选择透过性好等优点,近年来得到了广泛的关注。丝光沸石分子筛膜MOR具有优良的耐热性、耐酸性及良好的亲水性,能够应用于在苛刻环境下渗透汽化以分离有机物/水溶液,所以具有广阔的应用前景。本文采用热浸渍涂层法,在-Al2O3陶瓷载体管上引入了晶种,通过二次水热合成法制备出了不同Si/Al比(摩尔比)的丝光沸石膜。采用的合成液配比为:10Na2O: 0.15Al2O3: 36SiO2:960H2O,实验采用的变量是不同Al源加入量、不同F-离子加入量,考察其对丝光沸石分子筛膜的影响,通过不断重复尝
3、试优化了合成丝光沸石分子筛膜的合成条件,成功地合成出了表面致密、重复性良好、耐酸性好及分离性能优异的丝光沸石分子筛膜。最后通过实验考察了合成的丝光沸石膜在渗透汽化中的应用。采用原料为90wt.%异丙醇/水(t =75)及50 wt.%乙酸/水(t =75 ),结果表明:所合成的丝光沸石膜具有较好的分离性能和稳定性,具有工业应用前景。关键词:膜分离;丝光沸石分子筛;渗透汽化;乙酸脱水- -大连理工大学本科毕业设计(论文)题目注:论文英文题目。阅后删除此文本框。 Preparation and dehydration performance of hydrophilic mordenite zeo
4、lite membranesAbstract Dehydration is the most important and prevailing separating process in the chemical industry. Due to benefits of efficient use of energy and equipment, maneuverability, and excellent permeability etc, membrane separation is widely investigated in recent years. Mordenite membra
5、ne has orthogonal pore structures. There is a wide potential application of mordenite membrane in the dehydration of organic acid and membrane catalytic reaction due to its high thermal stability and excellent acidic resistibility. Mordenite membrane has become a research hotspot in recent years.The
6、 objective of this work is to synthesis mordenite membranes with different Si/Al rations on a seeded -Al2O3 tube by in situ hydrothermal synthesis. The molar composition of synthesis mixture is 10Na2O: 0.15Al2O3:36SiO2:960H2O, and I have done a lot of comparative test under this ratio. The effect of
7、 crystallization time, crystalization temperature,and different Si/Al on synthesis of mordenite membrane is studied. We has successfully synthesis the fine membrane which is thin and compact, reduplicate, acidic and possesses good separation property. At last, the synthesized mordenite membrane is a
8、pplied in the dehydration of 90wt.%IPA/water (t =75)and 50 wt.% acetic/water(t =75 ) by pervaporation, which exhibits excellent separation properties and high acidic stability, prove that the mordenite membrane has potential application in industry.Key Words:Membrane separation; Mordenite membranes;
9、 Pervaporation; Dehydration of (AAc)- I -亲水性丝光沸石膜的制备及其渗透汽化性能的研究目 录摘 要IAbstractII1 文献综述21.1 前言21.2 沸石膜(Zeolite membranes)的概述21.2.1 沸石膜的简介及研究近况21.2.2 沸石膜的种类31.2.3 沸石膜的合成方法41.2.4 沸石膜的表征方法61.3 渗透汽化技术71.3.1 渗透汽化分离技术概述71.3.2 渗透汽化分离参数81.3.3 渗透汽化技术工业前景展望81.4 本文研究思路及主要内容92 实验部分112.1 二次合成法合成丝光沸石膜112.1.1 主要材料与
10、试剂112.1.2 丝光沸石分子筛膜的合成4647122.1.3 丝光沸石分子筛膜的结构表征142.2 渗透汽化性能测试152.2.1 实验试剂与仪器152.2.2 实验装置与流程152.2.3 渗透汽化主要工艺条件162.2.4 实验数据处理163 结果与讨论183.1 晶种层的形貌183.2 Al含量对丝光沸石膜的影响183.3 F-离子含量对丝光沸石膜的影响19结 论22参 考 文 献23致 谢261 文献综述1.1 前言近年来,全球变暖等环境问题日益突出,使得全球各国在工业发展中设法减少能量消耗,其中一方面是出于降低成本的考虑,另一方面也是为了减少排放二氧化碳,以缓解其导致的全球变暖等
11、温室效应。以日本为例,化学工业消耗了整个工业界中15%能量,而其中40%是由精馏等分离操作所消耗的1。膜分离技术2是一种全新的分离技术,因为其具有操作方便、效率高、无相变、耗能小、操作费用低等优点,已经成功应用在食品、化工、医药等各个领域,成为重要的分离技术,其应用对节能减排,减缓温室效应具有重要的意义,因此有望能够替代常规的能源密集型的分离过程。在化工生产过程中,将混合物溶液中的水分离是非常主要的分离过程。传统的蒸馏、精馏操作是典型的高耗能过程,因此可尝试将膜分离技术应用于共沸物系统的脱水。许多研究都报道了关于利用高分子聚合物膜分离水溶液的应用3-7,然而由于其没有足够的耐热性、机械性能和化
12、学稳定性,其应用环境常被限制在温度100以下。而对于特定的工业分离操作,常要求膜组件在高温、高压条件下进行操作,所以在化学工业中应用的膜材料应要求其具有较强的耐热性和机械强度等特点。沸石膜已有20余年的研究和发展历史,尤其是NaA型分子筛已经被商业化使用8-14,它已被证实可在工业中以渗透蒸发-精馏混合系统的形式取代传统的共沸蒸馏的方法15,传统的精馏塔和膜单元是组合应用在含水乙醇纯化的混合系统中的。1.2 沸石膜(Zeolite membranes)的概述1.2.1 沸石膜的简介及研究近况沸石膜是各种水合硅铝酸盐晶体的统称,其具有尺寸为0.3nm3.0nm,并且比较规则的孔道结构,正是因其特
13、别的结构,可以将不同大小的分子进行分离。1976年,首先由瑞典矿物学家A. F. Cronstedt在自然界发现了天然沸石,截止2006年,已经被确认结构的沸石分子筛共有167种之多。沸石分子筛是由基本结构单元及次级结构单元构成的,其中以TO4四面体作为沸石分子筛的基本结构单元,T是四面体的中心元素,比较常见的有Si和Al,也可以使用Ga、P等替换。在这些四面体结构中,中心T原子通过SP3杂化轨道与它周边的氧原子进行成键。TO4基本结构单元通过氧桥相互连接,从而组成各种各样的多元环,组成了各种各样的次级结构单元。各种不同的次级结构单元进一步进行不同的排列组合,最终形成了不同类型的沸石分子筛的骨
14、架结构。一般情况下,沸石分子筛按照内部孔径的不同大小可以被分为以下四种类型:超大孔、大孔、中孔和微孔分子筛。正是分子筛晶体内部这些不同的孔,组成了一维结构、二维交叉结构以及三维网状结构,分子筛膜独特的物理及化学性质就是由这些特别的结构决定的。例如:分子筛具有较强的物化稳定性,具有亲水性或憎水性、耐酸性能和在催化领域表现出的优异性能等。目前沸石分子筛膜主要应用于化工分离操作中。此外,沸石膜在化学传感器、电化学防腐、以及太空材料等领域也具有一定的潜在价值。除了一般膜所具有的优点以外,沸石膜作为多孔沸石膜材料的还具有一些沸石分子筛自身的特性,例如,沸石分子筛的孔径大小一般为纳米级,比较均一的小于0.
15、8nm的孔径,从而可以有效利用沸石分子筛的选择吸附性能和择形扩散性,分离不同尺寸、性质的分子。与此同时,沸石分子筛的孔道内阳离子可以被其他元素所取代,通过化学气象沉积法可以对其外表面有选择性的进行修饰,从而可以有选择性的调控其孔径的大小,以改善其催化和吸附性能,使其能够在工业应用中实现对产物分离的精确控制。同时,沸石分子筛内不同的Si/Al摩尔比值,决定了分子筛的亲/憎水性以及耐酸性能的差异。一般情况下,沸石分子筛的Si/Al比值越小则其亲水性越强,但是其耐酸性能随之降低;与此相反,Si/Al比值越大,分子筛的疏水性就越强,并且也会增强其耐酸性能。因此,在实际应用中可根据需求的不同选择不同的沸
16、石分子筛或调整Si/Al比。1.2.2 沸石膜的种类 一般情况下,有以下三种较常见种类的沸石膜,即:填充沸石膜、无载体沸石膜、有载体沸石膜。 填充沸石膜是将SiO2等非渗透性的材料引入沸石分子筛中。早在1973年,Paul等16就曾报道成功制出了A型填充沸石分子筛的硅橡胶膜,同时发现,在填充沸石分子筛后,该膜的气体渗透速率降低,但对氮气、氢气的吸附能力增强。90年代初,Duval17及Jia等18研究了关于不同类型的沸石分子筛以及有机膜材料对沸石分子筛填充膜性能的影响。到目前为止,由于制备方法的局限性以及出于对渗透率性能的考量,填充沸石膜的研究及报道较少。 无载体沸石膜主要有两种:第一种膜片是
17、由晶体本身所构成的膜,第二种是大的分子筛单晶渗透膜。1983年,Hayhurst19和Wernick20等分别制备了无载体的沸石膜,并进行实验,考察了Silicalite-1沸石分子筛晶体和大的NaX型沸石分子筛的气体扩散系数和分离性能。1991年,Haag21等制备了无载体的ZSM-5型沸石沸石膜,并将其应用于气体混合物的分离,体现出了一定的分离性能,这是最早报道沸石膜筛分性能的文章。然后,由于这种膜机械强度较低,并没有实际应用的价值,所以目前仅限于研究阶段。 有载体的沸石膜是目前研究及应用最为广泛的一种沸石膜,它实际上是聚多晶沸石膜。在1987年Suzuki等在多孔载体上制得厚度为1m的超
18、薄沸石膜,在此之后有关载体沸石膜的制备与研究在世界范围内逐渐展开。日本的Ishikawa A等在1989年首次利用有载体沸石膜进行分离的研究,从而使沸石分子筛成为真正意义的“筛子”。目前制备和研究的有载体沸石膜主要为LTA型(NaA)、T型、FAU型(NaY,NaX)、MFI型(Silicalite-1,ZSM-5)、MOR型(Mordenite)等等。本论文所制备和研究的丝光沸石膜为有载体沸石膜。 丝光沸石(mordenite或MOR沸石)是人类认识最早的沸石之一22,分为天然沸石和人工合成沸石两大类。1864年,How等23首次命名了天然MOR沸石。1948年,Barrer24等采用碳酸钠
19、作为矿化剂,以硅酸凝胶和铝酸钠的水溶液混合后作为原料,在265295下模拟了天然火山喷发环境,这是首次人工合成出了MOR沸石。MOR沸石具有优良的性能及其他特点,比如耐热、耐酸,抗水汽性能较强,可作为石油工业的催化剂或作为气体/液体混合物分离的吸附剂材料在工业生产中大量使用。按照通用水热合成技术,无模板剂合成的MOR沸石的Si/Al比均在4.56的狭窄范围内,这与天然丝光沸石保持了一致,这一比例范围的产生可以通过铝原子在沸石膜中的四元环结构中具有优先位置来解释。铝原子必须同时在四元环中占有两个位置,也就是说在一个晶胞中,有八个铝原子。并且,通过分子轨道的计算,目前己经能够从能量角度证实铝的确优
20、先的存在四元环中,并且,处在四元环对角位置的铝原子要比在同一环中孤立的铝原子能量稳定。除此之外,丝光沸石沸石膜的合成也可以采用晶种、有机或无机模板剂等方法,其Si/Al比最高可达60以上,这极大的拓展了丝光沸石膜的应用范围。MOR沸石膜随Si/Al比的增加,亲水性减弱,但是随Si/Al比的增加,丝光沸石膜的耐酸性和水热稳定性会增加。正是由于丝光沸石膜的这些特性,决定了丝光沸石膜具有良好的亲水性和耐酸性,从而可以在分离水/乙酸等混合物分离中表现出较高的选择性,近年来它的研究正受到越来越多的关注。1.2.3 沸石膜的合成方法聚多晶沸石膜的合成过程主要是由沸石晶体的相互交联、孪生,从而在多孔载体表面
21、上形成了较为致密的沸石膜层。近年来,由于科学技术的发展,制备沸石膜的方法取得了较为长足的进步。目前文献报道中,主要有原位水热合成法、二次生长法、微波合成法、溅射法、汽相合成法和嵌入法等合成方法,以下简单介绍三种方法。(1)原位水热合成法至今为止,原位水热合成法是报道最多的一种合成方法25 ,并且在合成中最为常用。这种方法的主要合成过程是:将清洗干净、经过处理的载体直接放入晶化釜中,然后倒入合成母液,在一定温度下,反应釜内自身产生了压力,使晶体在载体表面进行生长,从而成膜。采用这种方法制备沸石膜虽然操作简单方便,但存在一些问题。首先,这种方法不能够较好地控制晶粒取向、粒径、膜层厚度等条件,通常还
22、会生成孤立颗粒,不利于膜性能的提高。另一方面,直接合成法合成过程中需要进行多次水热,这样才能使晶粒形成连续的膜,但制备出的膜因为膜层较厚,在焙烧过程中很容易产生裂纹,导致膜失效。此外,使用这种方法合成沸石膜对载体表面性质要求较高,同时不同合成条件对成膜质量影响很大,这样苛刻的要求一定程度上增大了沸石膜的制备难度。(2) 二次生长法二次生长法也是一种新型的合成沸石膜的方法,它的主要过程是将沸石分子筛预先沉积在载体上,使之与载体进行较为紧密的结合,然后再把载体放入合成液中,进行生长合成沸石膜26-29。二次生长法主要分为以下两个步骤:第一步是将沸石分子筛(晶种)层引入载体表面,要求晶种层薄而均匀,
23、并且晶种与载体孔大小匹配,一般要求其尺寸大小越小越好,但是又不能够渗入载体孔内部,以免堵塞孔道;第二步,把涂有晶种层的载体放入合成母液中,进行水热生长从而成膜。该方法具有以下显著优点:广泛适合于各种载体;引入晶种层有助于均匀成核,同时加快膜层的生长,能够更好地控制所形成沸石膜的微观结构(如定向生长、表面无缺陷等)。由于晶种的存在,沸石膜生长受合成液和合成条件影响相对原位水热合成较小,从而可以减少或防止杂晶的出现和生成,拓展了合成的操作空间。目前许多报道中的高性能沸石膜大多是对二次生长发法进行不同程度上的改进后合成的。(3) 微波合成法应用微波技术合成沸石膜是近年来发现的一种全新方法,CaroJ
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