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1)  Mesoporous W-A1PO
介孔分子筛W-A1PO
2)  W-SBA-15 mesoporous molecular sieve
W-SBA-15介孔分子筛
3)  W-MSU-x molecular mesoporous sieve
W-MSU-x介孔分子筛
4)  Mesoporous molecular sieve
介孔分子筛
1.
Preparation and characterization of HMS-Al and HMS-Et mesoporous molecular sieve;
介孔分子筛HMS-Al、HMS-Et的制备与表征
2.
Progress in mesoporous molecular sieves;
介孔分子筛的合成与应用研究
3.
Synthesis of hetero-atom MCM-41 mesoporous molecular sieve under microwave condition;
微波条件下杂原子MCM-41介孔分子筛的合成
5)  mesoporous molecular sieves
介孔分子筛
1.
Synthesis of mesoporous molecular sieves Al-MCM-41 and its performance of hydrogenation Ⅱ.hydrogenation reaction performance;
Al-MCM-41介孔分子筛的合成及其加氢特性Ⅱ.加氢反应特性
2.
The synthesis and properties of Ce-Ni-SBA-15 mesoporous molecular sieves;
Pt/Ce-Ni-SBA-15介孔分子筛的合成及性能研究
3.
Mesoporous Molecular Sieves MCM-41 Assembled From Performed Zeolite Mordenite Precursors;
丝光沸石前驱体组装MCM-41介孔分子筛
6)  mesoporous sieve
介孔分子筛
1.
Aluminosilicate mesoporous sieves with 13X zeolite units in the pore wall were synthesized with a natural ore,microcline,as the main raw material,and the precursors of 13X zeolite as the crystal source,by integrating the procedures for MCM-41 and 13X zeolite synthesis.
以天然矿物微斜长石为主要原料,以13X沸石前驱体为晶核剂,结合介孔分子筛MCM-41与13X沸石合成工艺,合成了孔壁中含有13X沸石基本结构单元的铝硅酸盐介孔分子筛。
2.
In basic condition,mesoporous sieve Sr-MCM-41 is synthesized successfully through mixing cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as a template with strontium nitrate(Sr(NO_3)_2) as the inorganic source and ethyl silicate as the silica source by hydrothermal synthesis.
在碱性条件下,以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,正硅酸乙酯为硅源,硝酸锶为无机源,用水热法合成了新型介孔分子筛Sr-MCM-41,对其用AFM,XRD进行了表征,结果表明:产物在小角散射区内出现衍射峰,可以确认其中存在介孔结构。
3.
The silica MCM41 mesoporous molecular sieve was synthesized according to literatures,and some organic function groups have been introduced to their channels and cavities as its chemical modifies of MCM41 mesoporous sieve.
按照文献合成了MCM-41型介孔分子筛材料,在材料孔腔中引入了有机官能团进行化学修饰,通过X射线粉末衍射(XRD)、热分析、扫描电镜、红外光谱(IR)及元素分析等手段对材料进行了表征。
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