Citation: Guanqun Zhang, Donge Wang, Pei Feng, Song Shi, Congxin Wang, Anda Zheng, Guang Lü, Zhijian Tian. Synthesis of zeolite Beta containing ultra-small CoO particles for ethylbenzene oxidation[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2017, 38(7): 1207-1215. doi: 10.1016/S1872-2067(17)62853-5
含超微氧化亚钴颗粒Beta分子筛的合成及其催化乙苯氧化性能
钴离子及含钴化合物在烷烃及芳烃类催化氧化反应中表现出很好的活性,能够利用分子氧实现对高碳烷烃及烷基苯的催化氧化.将钴离子及其化合物引入具有合适孔道结构的分子筛,可以提高催化反应的选择性.目前将对含钴分子筛的合成研究主要有后处理法及直接水热法.后处理法包括负载法及离子交换法,用于制备含有钴物种的硅铝分子筛;而直接水热法主要用于制备含有骨架钴的磷酸铝分子筛.目前为止,使用水热法合成含钴的分子筛材料的合成及其催化应用至今鲜有研究报导.这主要是由于传统的分子筛合成体系的高碱性环境会导致钴盐的沉淀,导致其无法被引入分子筛.
我们通过优化合成条件,利用含氟体系直接水热法将钴引入Beta分子筛,得到含超微氧化亚钴团簇的Beta沸石分子筛.通过扫描电子显微镜、X射线粉末衍射、紫外-可见漫反射光谱、X射线光电子能谱、透射电子显微镜及H2程序升温还原等表征手段对合成样品的物理化学性质进行了研究,并与使用浸渍、离子交换得到的含钴Beta沸石及水热合成得到的含钴AlPO-5分子筛的相关性质进行了对比.合成得到的含钴分子筛材料中,钴物种以亚纳米尺度的氧化亚钴颗粒形式存在.我们使用分子氧作为氧源,考察了该含超微氧化亚钴的Beta沸石作为催化剂催化乙苯氧化反应的活性.与浸渍、离子交换制得钴硅分子筛及含有骨架钴的磷酸铝分子筛材料相比,含超微氧化亚钴的Beta分子筛表现出更高的催化活性及对苯乙酮/醛的选择性.
English
Synthesis of zeolite Beta containing ultra-small CoO particles for ethylbenzene oxidation
-
Key words:
- Beta zeolite
- / Cobalt monoxide
- / Ultra-small CoO particle
- / Ethylbenzene oxidation
-
-
[1] J. Wang, J. Li, S. Xu, Y. Zhi, Y. Wei, Y. He, J. Chen, M. Zhang, Q. Wang, W. Zhang, X. Wu, X. Guo, Z. Liu, Chin. J. Catal., 2015, 36, 1392-1402.
-
[2] B. Li, P. Tian, J. Li, J. Chen, Y. Yuan, X. Su, D. Fan, Y. Wei, Y. Qi, Z. Liu, Chin. J. Catal., 2013, 34, 798-807.
-
[3] J. Zhang, L. Wang, L. Zhu, Q. Wu, C. Chen, X. Wang, Y. Ji, X. Meng, F.-S. Xiao, ChemSusChem, 2015, 8, 2867-2871.
-
[4] S. Goel, S. I. Zones, E. Iglesia, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15280-15290.
-
[5] J. M. Thomas, R. Raja, G. Sankar, R. G. Bell, Nature, 1999, 398, 227-230.
-
[6] D. L. Vanoppen, D. E. De Vos, M. J. Genet, P. G. Rouxhet, P. A. Jacobs, Angew. Chem. Int. Ed., 1995, 34, 560-563.
-
[7] Y. Wang, H. Wu, Q. Zhang, Q. Tang, Microporous Mesoporous Mater., 2005, 86, 38-49.
-
[8] S. S. Lin, H. S. Weng, Appl. Catal. A, 1994, 118, 21-31.
-
[9] Q. Tang, Y. Wang, J. Liang, P. Wang, Q. Zhang, H. Wan, Chem. Com-mun., 2004, 4, 440-441.
-
[10] Q. Tang, Q. Zhang, P. Wang, Y. Wang, H. Wan, Chem. Mater., 2004, 16, 1967-1976.
-
[11] S. Guo, S. Zhang, L. Wu, S. Sun, Angew. Chem. Int Ed., 2012, 124, 11940-11943.
-
[12] L. Liao, Q. Zhang, Z. Su, Z. Zhao, Y. Wang, Y. Li, X. Lu, D. Wei, G. Feng, Q. Yu, X. Cai, J. Zhao, Z. Ren, H. Fang, F. Robles-Hernandez, S. Baldelli, J. Bao, Nat. Nano, 2014, 9, 69-73.
-
[13] H. Yang, J. Ouyang, A. Tang, J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 8006-8013.
-
[14] L. Li, X. Sun, X. Qiu, J. Xu, G. Li, Inorg. Chem., 2008, 47, 8839-8846.
-
[15] G. Carson, M. Nassir, M. Langell, J. Vac. Sci. Technol. A, 1996, 14, 1637-1642.
-
[16] Y. Li, J. N. Armor, Chem. Commun., 1997, 20, 2013-2014.
-
[17] S. Thomson, V. Luca, R. Howe, Phys. Chem. Chem. Phys., 1999, 1, 615-619.
-
[18] Q. H. Xia, S. C. Shen, J. Song, S. Kawi, K. Hidajat, J. Catal., 2003, 219, 74-84.
-
[19] L. A. Villaescusa, M. A. Camblor, Recent Res. Dev. Chem., 2003, 1, 93-141.
-
[20] T. R. Dugan, J. M. Goldberg, W. W. Brennessel, P. L. Holland, Or-ganometallics, 2012, 31, 1349-1360.
-
[21] B. W. Lu, H. Jon, T. Kanai, Y. Oumi, K. Itabashi, T. Sano, J. Mater. Sci., 2006, 41, 1861-1864.
-
[22] A. A. Verberckmoes, M. G. Uytterhoeven, R. A. Schoonheydt, Zeo-lites, 1997, 19, 180-189.
-
[23] A. A. Verberckmoes, B. M. Weckhuysen, R. A. Schoonheydt, Mi-croporous Mesoporous Mater., 1998, 22, 165-178.
-
[24] A. L. C. Pereira, J. M. González-Carballo, F. J. Pérez-Alonso, S. Rojas, J. L. G. Fierro, M. d. C. Rangel, Top. Catal., 2011, 54, 179-189.
-
[25] H. Ohtsuka, T. Tabata, O. Okada, L. M. F. Sabatino, G. Bellussi, Catal. Today, 1998, 42, 45-50.
-
[26] K. Jisa, H. Jirglova, Z. Sobalik, J. Dedecek, B. Bernauer, Proceedings of the Pannonian International Catalysis Symposium, 2006, 108-110.
-
[27] J. Dedecek, L. Capek, D. Kaucky, Z. Sobalik, B. Wichterlova, J. Catal., 2002, 211, 198-207.
-
[28] Y. Wu, J. Wang, P. Liu, W. Zhang, J. Gu, X. Wang, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 17989-17991.
-
[29] M. A. Camblor, A. Corma, S. Valencia, Chem. Commun., 1996, 20, 2365-2366.
-
[30] D. C. Frost, C. A. McDowell, I. S. Woolsey, Mol. Phys., 1974, 27, 1473-1489.
-
[31] M. C. Biesinger, B. P. Payne, A. P. Grosvenor, L. W. M. Lau, A. R. Gerson, R. S. C. Smart, Appl. Surf. Sci., 2011, 257, 2717-2730.
-
[32] N. Wang, Q. Sun, R. Bai, X. Li, G. Guo, J. Yu, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 7484-7487.
-
[33] M. A. Camblor, P. A. Barrett, M. J. Diaz-Cabanas, L. A. Villaescusa, M. Puche, T. Boix, E. Perez, H. Koller, Microporous Mesoporous Mater., 2001, 48, 11-22.
-
[34] C. Chen, J. Xu, Q. Zhang, Y. Ma, L. Zhou, M. Wang, Chem. Commun., 2011, 47, 1336-1338.
-
[35] S. Shi, C. Chen, M. Wang, J. Ma, J. Gao, J. Xu, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 3606-3610.
-
[36] I. Hermans, J. Peeters, P. A. Jacobs, J. Org. Chem., 2007, 72, 3057-3064.
-
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 7
- 文章访问数: 1463
- HTML全文浏览量: 199

下载: