基于密度泛函理论对SSZ-13分子筛同晶取代的研究

被引:0
作者
文翠
机构
[1] 太原理工大学
关键词
密度泛函理论; SSZ-13分子筛; 同晶取代; 取代能; 吸附能;
D O I
暂无
年度学位
2016
学位类型
硕士
导师
摘要
规则排列孔道的多孔材料,由于其具有独特的孔隙结构和良好的酸性、吸附脱附性能和择形催化性能,从而被广泛应用于离子交换剂、吸附与分离剂以及催化剂。但是,纯硅的分子筛几乎没有催化活性,只有把杂原子引入到分子筛中,才可以为分子筛提供催化活性中心。另外,杂原子的引入可以在很大程度上提高分子筛材料的水热稳定性、丰富骨架的组成、产生新颖的分子筛结构、赋予其优良的催化性质以及优化电、磁学性质。因此,本课题旨在借助密度泛函理论,研究SSZ-13分子筛的杂原子同晶取代,所选杂原子包括三价原子B、Al、Ga和Fe以及四价Ti原子,主要探讨杂原子取代之后SSZ-13分子筛结构、Lewis酸性和Bronsted酸性的变化情况,对进一步研究SSZ-13分子筛的性质有重要的意义。主要结论有以下几点:(1)三价原子的半径与Si原子的半径差值越小,杂原子取代后的分子筛结构改变越小,且酸性增强的程度越小。Al原子和Na原子是合成SSZ-13分子筛的最佳原料选择。取代能表明,三价阳离子进入SSZ-13分子筛由易到难依次为Al、Ga、B、Fe。杂原子取代后的分子筛Bronsted酸性强弱依次为:HAl-SSZ-13>HGa-SSZ-13≈HFe-SSZ-13>HB-SSZ-13,其Lewis酸性遵循以下规律:HGa-SSZ-13≈HFe-SSZ-13>HAl-SSZ-13>HB-SSZ-13。(2)水分子可以吸附在Ti-SSZ-13分子筛上,且以物理吸附为主。水分子在Ti-SSZ-13分子筛上可以进行解离吸附,且水解使得Ti-O-Si键断裂,水解之后可以形成三种结构,其稳定性依次为Ti-OwH,Si-OH>Ti-2(OH)-Si>OwH-Ti-OH-Si且三种结构中都存在两种Bronsted酸性位,其中桥位的OH的Bronsted酸性比水解出的OwH强。水解结构中OH的Bronsted酸性强弱依次为OwH-Ti-OH-Si>Ti-2(OH)-Si>Ti-OwH,Si-OH。(3)四价的骨架Ti原子可能被还原成三价的Ti原子且形成HTi-SSZ-13分子筛,H2的吸附能比H原子的吸附能小,还原反应很容易发生。HTi-SSZ-13分子筛的Bronsted酸性和Lewis酸性都比Ti-SSZ-13分子筛的强。
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共 42 条
[31]
Efficiency of ab-initio total energy calculations for metals and semiconductors using a plane-wave basis set [J].
Kresse, G ;
Furthmuller, J .
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 1996, 6 (01) :15-50
[32]
The calculation of atomic fields.[J].L. H. Thomas.Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society.1927, 5
[33]
Density Functional Calculations on the Distribution; Acidity; and Catalysis of Ti<sup>IV</sup> and Ti<sup>III</sup> Ions in MCM‐22 Zeolite.[J].GangYang;LijunZhou;XianchunLiu;XiuwenHan;XinheBao.Chem. Eur. J..2011, 5
[34]
Probing Lewis acidity and reactivity of Sn- and Ti-beta zeolite using industrially important moieties: A periodic density functional study.[J].Bhakti S. Kulkarni;Sailaja Krishnamurty;Sourav Pal.Journal of Molecular Catalysis. A; Chemical.2010, 1
[35]
Effect of crystallite size of SAPO-34 catalysts on their induction period and deactivation in methanol-to-olefin reactions.[J].Kwang Young Lee;Ho-Jeong Chae;Soon-Yong Jeong;Gon Seo.Applied Catalysis A; General.2009, 1
[36]
Methanol-to-olefin over gallosilicate analogues of chabazite zeolite.[J].Qingjun Zhu;Mayumi Hinode;Toshiyuki Yokoi;Junko N. Kondo;Yoshihiro Kubota;Takashi Tatsumi.Microporous and Mesoporous Materials.2008, 1
[37]
Structural incorporation of carbon and nitrogen into B-SSZ-13: a spectroscopic and computational studies.[J].L. Regli;C. Lamberti;C. Busco;A. Zecchina;C. Prestipino;K.P. Lillerud;S.I. Zones;S. Bordiga.Studies in Surface Science and Catalysis.2007,
[38]
Influence of seed size on the formation and microstructure of zeolite silicalite-1 membranes by seeded growth.[J].Xiongfu Zhang;Haiou Liu;King Lun Yeung.Materials Chemistry and Physics.2005, 1
[39]
Active Sites and Reactive Intermediates in Titanium Silicate Molecular Sieves.[J].P. Ratnasamy;D. Srinivas.Advances in Catalysis.2004,
[40]
ITQ‐7: A New Pure Silica Polymorph with a Three‐Dimensional System of Large Pore Channels.[J].Luis A.Villaescusa;Philip A.Barrett;Miguel A.Camblor.Angewandte Chemie International Edition.2004, 13‐