水热法制备ZSM-5分子筛的专利技术分析

2016-12-12 10:21顾明杰
中国新技术新产品 2016年19期
关键词:硅源晶化水热法

顾明杰

(国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心,江苏 苏州 215000)

水热法制备ZSM-5分子筛的专利技术分析

顾明杰

(国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心,江苏 苏州 215000)

ZSM-5分子筛的制备方法主要以水热法为主,本文系统分析了水热法制备ZSM-5分子筛的技术路线演进,梳理了该领域技术发展的专利技术,体现了发展趋势等规律,为水热法制备ZSM-5分子筛过程中各参数的调节等相关研究提供参考和方向。

ZSM-5;分子筛;沸石;模板剂;水热

一、水热法合成ZSM-5的概述

水热体系合成工艺是目前普遍使用的ZSM-5分子筛合成工艺,其理论基础是分子筛液相转化机理,其基本内涵是骨架硅铝物种的解聚、化学重排、前驱体生成以及晶核的产生都发生在液相,晶核析出后再由液相不断提供晶体生长的原料。换言之,正是液相转化机制支撑着现代ZSM-5分子筛的水热合成工艺。

图1为ZSM-5分子筛合成中不同合成体系申请量分布图,从图中可以直观地看出,在ZSM-5分子筛的合成过程中,水热法占据了很大一部分,涉及的申请量高达91%,水热法合成工艺中,主要通过改进硅源、铝源的种类,硅铝比等来合成结构不同的ZSM-5分子筛,非水热法主要为溶剂热合成法,微波法,高温焙烧法,溶胶凝胶法,极浓体系法,蒸气相体系法等。

二、水热法合成ZSM-5分子筛技术演进路线

正如所述,美孚公司的首件关于ZSM-5分子筛的申请US19720254799中报道的ZSM-5分子筛就是采用水热法合成的,是将硅源、铝源、碱、水以及四丙基氢氧化铵有机模板剂混合制成反应混合物,然后将此反应混合物在100℃~175℃下晶化6h~60天,之后围绕硅源、铝源以及硅铝比,晶化工艺以及模板剂的选择这些重要参数做了一系列研究,关于模板剂的研究主要在后面详述,这里主要归纳下硅铝源以及硅铝比,晶化工艺的影响。

图2为水热法合成过程中通过改变原料硅铝源制备ZSM-5分子筛的代表性专利。在发展初期,大部分的原料还是氧化硅,氧化铝作为硅源铝源,采用有机胺作为模板剂(例如US19720311190,US19770824379,NL7906451等),但由于硅源、铝源原料大多是化工原料,ZSM-5分子筛生产成本较高,制约了ZSM-5分子筛的工业化应用,因而技术人员想到通过摒弃化工原料的使用,来降低合成成本,US19850708759率先采用麦羟硅钠石作为原料合成ZMS-5分子筛,后来又不断出现了以高岭土(US19990465029,US19850708759,US20030452257)、硅藻土(CN02153377)、珍珠岩,蒙脱土(CN200510097145)等天然矿物作为合成原料合成ZSM-5分子筛,拓宽了ZSM-5合成原料的来源,降低了合成成本,然而我国上述天然矿物的储量有限,限制了这些方法的进一步推广应用,CN201310362950又开发一种采用粉煤灰作为原料制备出价格低廉、储量较大的矿物进行合成ZSM-5分子筛的方法,上述技术的发展对分子筛的工业化应用起到了很大的作用。

在采用有机模板剂合成ZSM-5分子筛的方法中,为了得到结晶度高、性能稳定的产品,一般需要采用较高的晶化温度或较长的晶化时间。例如,在US19720254799公开的方法采用四丙基氢氧化铵模板剂,在100℃~175℃条件下晶化6h~60天;US19770789899的方法采用二胺为模板剂,在100~400°F条件下晶化3h~180天;US19780879337的方法采用碳数为2~9的伯胺为模板剂在175~400°F条件下晶化6h~60天。有些合成方法,在添加常规的有机模板剂之外,还要在起始合成物料中添加其它成分、或采用特殊种类的模板剂,例如,US19790023856在反应混和物中加入ZSM-5晶种和乙醇,在75℃~175℃条件下晶化6h~60天;US19830560926采用羧甲基纤维素为模板剂,在100℃~250℃条件下晶化几小时至6星期;US19830476577采用三胺、四胺和或更高的多胺水溶液为模板剂,在140℃~170℃晶化2~8天;US19990351850采用非环状的链胺为模板剂在100℃~200℃条件下晶化6h~10天。上述专利方法中公开的ZSM-5的晶化温度和时间范围很宽,但是在实际生产中为了缩短生产周期、获得较高结晶度的产品,通常需要采用较高的晶化温度。晶化温度的提高,会造成产物晶粒大小不均匀,易产生孪晶或杂晶,且晶化时间一般仍需要5~7天,维持晶化温度所用的能耗较高。所以随着研究的深入,技术人员又发现了采用多段变温方法合成ZSM-5,可以降低晶化温度、缩短合成时间。多段变温法通常指在晶化之前,先将合成起始混合物在较低温度条件下晶化(或称为陈化)一段时间,然后再经过一个或多个较高温度下的时间段的晶化,最后得到产品。CN200710021176提出一种变温晶化法,以短链胺为模板剂的反应混合物在115℃~125℃的烘箱中老化1h~4h,然后转入230℃~250℃的烘箱中晶化4h~8h;CN98101478公开的ZSM-5合成方法则以固体硅胶或固体硅铝胶微球为原料,烷基胺类有机物为模板剂,将反应混合物先在20℃~105℃老化4h~48h,然后110~220℃晶化8h~10天(优选条件30℃~90℃老化8h~24h,130℃~200℃晶化1~6天)。还有一些专利方法,在采用两段变温法的同时,还要在起始合成物料中添加其它成分、或采用特殊种类的模板剂、或不采用模板剂等。US20050540717和CN1318302C提出方法是在在无模板剂条件下,先在相对高温段(180℃~210℃)2h~20h成核,然后迅速转移到相对低温段(130℃~170℃)晶化10h~200h,随着技术的发展,人们通过改善晶化条件来缩短生产周期、获得较高结晶度的ZSM-5分子筛。

结语

随着石油化工及精细化工的不断发展,涌现了越来越多的催化反应,这就对分子筛的催化性能提出了更高的要求,通过研究水热法在合成ZSM-5分子筛中的应用,了解各种工艺参数对ZSM-5分子筛性能的影响,能更好的挖掘ZSM-5分子筛的潜能,推动石油化工,催化领域的进一步发展。

[1] Kokotailo G T, Lawton S L, Olson D H,Meier W M. Structure of synthetic zeolite ZSM-5. Nature, 1978, 272: 437-438.

O643

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