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1)  Mesoporous molecular sieve MCM-41
介孔分子筛MCM-41
1.
Trypsin was immobilized on the Mesoporous Molecular Sieve MCM-41 with the aid of the coupling agent,glutaraldehyde.
介孔分子筛MCM-41作为载体,戊二醛作为交联剂,对胰蛋白酶进行了固定化。
2)  MCM-41 mesoporous sieve
MCM-41介孔分子筛
1.
Recent advance on the modification of MCM-41 mesoporous sieve by incorporation,function and support were reviewed,and its application in chemical engineering,environmental protection and biological medicine were summarized.
综述了近年来通过搀杂、有机官能化、负载的方法改性MCM-41介孔分子筛的研究情况,重点介绍了MCM-41介孔分子筛在化工、环保、生物医学领域的应用现状。
3)  MCM-41 mesoporous molecular sieve
MCM-41介孔分子筛
1.
The silica MCM-41 mesoporous molecular sieve has some advantages,for instance,stable framework,ordered pore canal,narrow distrbution of pore diameter,but its hydrothemal stability is terrible,acidity is inferior,pore diameter is not big enough and it isn't suitable for large molecule reaction.
纯MCM-41介孔分子筛具有稳定的骨架结构、孔道规则排列有序、孔径分布窄等优点,但其水热稳定性较差、酸性弱、孔径不够大、难以用于大分子反应。
2.
β-Tetra-(p-carboxyphenoxy)phthalocyanine cobalt((p-HOOCPhO)4PcCo)was loaded on MCM-41 mesoporous molecular sieves by impregnation to prepare(p-HOOCPhO)4PcCo/MCM-41 catalyst which was used in oxidation of ethanethiol.
采用浸渍法将β-四(4-羧基苯氧基)酞菁钴((p-HOOCPhO)4PcCo)负载在MCM-41介孔分子筛中制备了(p-HOOCPhO)4PcCo/MCM-41催化剂,通过X射线衍射、紫外-可见漫反射光谱、Raman光谱、N2吸附方法对催化剂的结构和组成进行了表征,研究了常温、常压下,该催化剂催化氧化乙硫醇反应的动力学。
4)  mesoporous molecular sieve MCM-41
MCM-41介孔分子筛
1.
Using sodium silicate as silicate and surfactant C16H33(CH3)3NBr as structural template,the preparation of mesoporous molecular sieve MCM-41 was accomplished successfully and with tetrabutyltitanate as precursor and aqueous vapour as activation medium,the inner surface of mesoporous sieve MCM-41 was modified by nano-titanate in an infrared image furnace.
以水玻璃为硅源,表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵为结构模板剂,合成出MCM-41介孔分子筛,并以钛酸丁酯为前驱体,在高温气相炉中进行水解,羟基缩合对介孔分子筛MCM-41进行了纳米TiO2的修饰。
2.
Using industrial sodium silicate as silicate and surfactant C16H33(CH3)3NBr as structural template, the preparation of mesoporous molecular sieve MCM-41 was accomplished successfully by room temperature crystallization method, and and with tetrabutyltitanate as precursor, TiO2/MCM-41 loaded nanometer complex material was prepared by sol gel method and chemistry liquid deposit process.
以工业水玻璃为硅源,表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵为结构模板剂,利用室温晶化法合成出MCM-41介孔分子筛,并以钛酸丁酯为前驱体,通过溶胶凝胶法及液相沉积法对介孔分子筛MCM-41进行纳米TiO2的组装。
5)  Mesoporous MCM-41 fibers
介孔分子筛MCM-41纤维
6)  mesoporous Si-MCM-41 materials
介孔分子筛Si-MCM-41
补充资料:介孔分子筛

介孔材料是一种孔径介于微孔与大孔之间的具有巨大表面积和三维孔道结构的新型材料。介孔材料的研究和开发对于理论研究和实际生产都具有重要意义。它具有其它多孔材料所不具有的优异特性:具有高度有序的孔道结构;孔径单一分布,且孔径尺寸可在较宽范围变化;介孔形状多样,孔壁组成和性质可调控;通过优化合成条件可以得到高热稳定性和水热稳定性。 它的诱人之处还在于其在催化,吸附,分离及光,电,磁等许多领域的潜在应用价值。

介孔材料的分类

按照化学组成分类,介孔材料一般可分为硅系和非硅系两大类。

硅基介孔材料孔径分布狭窄,孔道结构规则,并且技术成熟,研究颇多。硅系材料可用催化,分离提纯,药物包埋缓释,气体传感等领域。硅基材料又可根据纯硅和掺杂其他元素而分为两类。进而可根据掺杂元素种类及不同的元素个数不同进行细化分类。杂原子的掺杂可以看作是杂原子取代了原来硅原子的位置,不同杂原子的引入会给材料带来很多新的性质,例如稳定性的变化、亲疏水性质的变化、以及催化活性的变化等等。

非硅系介孔材料主要包括过渡金属氧化物、磷酸盐和硫化物等。由于它们一般存在着可变价态,有可能为介孔材料开辟新的应用领域,展示硅基介孔材料所不能及的应用前景。例如:铝磷酸基分子筛材料中部分p被si取代后形成的硅铝磷酸盐(silicon-aluminophosphate,sapos)、架构中引入二价金属的铝磷酸盐(metal-substituted aipos,mapos)已广泛应用于吸附、催化剂负载、酸催化、氧化催化(如甲醇烯烃化、碳氢化合物氧化)等领域。内表面积大和孔容量高的活性炭,由于具有高的吸附量以及可从气液中吸附不同类型的化合物等特性已成为主要的工业吸附剂。此外介孔碳制得的双电层电容器材料的电荷储量高于金属氧化物粒子组装后的电容量,更是远高于市售的金属氧化物双电层电容器。二氧化钛基介孔材料具有光催化活性强、催化剂载容量高的特点,其结构性能和表征方面的研究颇多。

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参考词条