Разделы презентаций


Принципы создания углер и кремнезем сорб

Содержание

ТИПИ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Принципи створення вуглецевих, кремнеземних сорбентів і їх аналогів

Принципи створення вуглецевих, кремнеземних сорбентів і їх аналогів

Слайд 2ТИПИ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

ТИПИ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

Слайд 3ТИПИ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

ТИПИ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

Слайд 4





Пористе вугілля
Карбонізація
Перше подрібнення
Активація
Хімічна активація
Парогазова активація
Формування або фракціонування активированого вугілля
S від

500 до 2000 м2/г






Пористе вугілляКарбонізаціяПерше подрібненняАктиваціяХімічна активаціяПарогазова активаціяФормування або фракціонування активированого вугілляS від 500 до 2000 м2/г

Слайд 5Отримання вуглецевих нанотрубок
Каталітичний розклад вуглецьвмісних речовин
A. Serquis, X. Z. Liao,

J. Y. Huang, Q. X. Jia, D. E. Peterson, Y.

T. Zhu
Carbon 2003, 41, 2635

Фотографії нанотрубок з частинками каталізатору, на якому вони росли

Каталітичний розклад СО на Co-Mo каталізаторі

Отримання вуглецевих нанотрубокКаталітичний розклад вуглецьвмісних речовинA. Serquis, X. Z. Liao, J. Y. Huang, Q. X. Jia, D.

Слайд 6Схема синтезу нанотрубок під дією ультразвуку на суспенцію силікагелю в

розчині фероцену (каталізатор) в ксилолі, за кімнатної температури і атмосферному

тиску. Тривалість експерименту – 20 хвилин.

Фотографії нанотрубок, отримані методами СЕМ (а) і ТЕМ (б).

S.-H. Jeong, J.-H. Ko, J.-B. Park, W. Park J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 15982

Отримання вуглецевих нанотрубок
Розклад вуглецьвмісних речовин під дією ультразвуку

Схема синтезу нанотрубок під дією ультразвуку на суспенцію силікагелю в розчині фероцену (каталізатор) в ксилолі, за кімнатної

Слайд 7"Аерографіт"
Термічний розклад толуолу на каталізаторі ZnO

M. Mecklenburg, A. Schuchardt, Y.

K. Mishra, S. Kaps, R. Adelung, A. Lotnyk, L. Kienle,

K. Schulte Adv. Mater. 2012, 24, 3486

Слайд 8Пористий матеріал на основі поліалкінів
Направлений синтез

J.-X. Jiang, F. Su, A.

Trewin, C. D. Wood, N. L. Campbell, H. Niu, C.

Dickinson, A. Y. Ganin, M. J. Rosseinsky, Y. Z. Khimyak, A. I. Cooper
Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8574 –8578


Будова пористих матеріалів (результати симуляції)

Пористий матеріал на основі поліалкінівНаправлений синтезJ.-X. Jiang, F. Su, A. Trewin, C. D. Wood, N. L. Campbell,

Слайд 9Пористий матеріал на основі поліалкінів

J.-X. Jiang, F. Su, A. Trewin,

C. D. Wood, N. L. Campbell, H. Niu, C. Dickinson,

A. Y. Ganin, M. J. Rosseinsky, Y. Z. Khimyak, A. I. Cooper
Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8574 –8578

Мікрофотографія
СЕМ

Мікрофотографія
ТЕМ

Мікрофотографія
ТЕМ
високої роздільної здатності

Пористий матеріал на основі поліалкінівJ.-X. Jiang, F. Su, A. Trewin, C. D. Wood, N. L. Campbell, H.

Слайд 10Пористий матеріал на основі графену
"Зшивка" 2D-шарів графену
Направлений синтез

X. Zhuang,

F. Zhang, D. Wu, N. Forler, H. Liang, M. Wagner,

D. Gehrig, M. R. Hansen, F. Laquai, X. Feng Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9668 –9672

a) відновлення оксиду графену гідразином;

b) приєднання залишків Ph-Br шляхом реакції з сіллю діазонію Br-Ph-N2+BF4-;

c) "зшивка" за реакцією Соногашира;

d) прогрівання, 800 С

GMP = Graphene-based microporous polymer
GMC = Graphene-based microporous carbon

Пористий матеріал на основі графену

Слайд 11Пористий матеріал на основі графену
X. Zhuang, F. Zhang, D. Wu,

N. Forler, H. Liang, M. Wagner, D. Gehrig, M. R.

Hansen, F. Laquai, X. Feng Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9668 –9672

a) мікрофотографія СЕМ

b) мікрофотографія AFM

c) мікрофотографія ТЕМ

d) ізотерми адсорбції азоту

Пористий матеріал на основі графенуX. Zhuang, F. Zhang, D. Wu, N. Forler, H. Liang, M. Wagner, D.

Слайд 12Пористі органічні матеріали

A. P. Côté, A. I. Benin, N. W.

Ockwig, M. O'Keeffe, A. J. Matzger, O. M. Yaghi
Science

2005, 310, 1166-1170

Схема утворення пористої органічної сітки

Мікрофотографія (СЕМ)

Ізотерма адсорбції азоту

Розподіл пор по діаметрах

Пористі органічні матеріалиA. P. Côté, A. I. Benin, N. W. Ockwig, M. O'Keeffe, A. J. Matzger, O.

Слайд 13Силікагель
Продукт, що утворюється в результаті висихання гелю кремнієвої кислоти
S до

800 м2/г
Пориста речовина складу SiO2 xH2O

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl

+ H2SiO3

H2SiO3 = SiO2 + H2O
СилікагельПродукт, що утворюється в результаті висихання гелю кремнієвої кислотиS до 800 м2/гПориста речовина складу SiO2 xH2ONa2SiO3 +

Слайд 14Аерогель
Продукт, що утворюється в результаті заміни води в силікагелі на

іншу рідину (метанол, рідкий CO2) з наступним випаровуванням цієї рідини

за критичної температури
АерогельПродукт, що утворюється в результаті заміни води в силікагелі на іншу рідину (метанол, рідкий CO2) з наступним

Слайд 15A Кловеріт (галофосфат) B VPI-5 (алюмофосфат)
С СІТ-5 (алюмосилікат) D SSZ-59 (алюмосилікат)
J. Cejka,

Stud. Surf. Sci. Cat., 2005, 157, 111
Цеоліти

A Кловеріт (галофосфат)			B VPI-5 (алюмофосфат)С СІТ-5 (алюмосилікат)			D SSZ-59 (алюмосилікат)J. Cejka, Stud. Surf. Sci. Cat., 2005, 157, 111Цеоліти

Слайд 16Темплат – піперазин, розчин в суміші етиленгліколю і води.
Y. Ding,

N., N. Guan, H. Wang, H. Song, S. Xiang
Micropor. Mesopor.

Mater. 2012, 147, 68.

Мезопористі алюмофосфати
AlPO4-9

Темплат – піперазин, розчин в суміші етиленгліколю і води.Y. Ding, N., N. Guan, H. Wang, H. Song,

Слайд 17Material Matters 2008, 3.1, 17
Мезопористі молекулярні сита
МСМ-41

Material Matters 2008, 3.1, 17Мезопористі молекулярні ситаМСМ-41

Слайд 18Мезопористі молекулярні сита
МСМ-41

Мезопористі молекулярні ситаМСМ-41

Слайд 19Мезопористі молекулярні сита
МСМ-41

Мезопористі молекулярні ситаМСМ-41

Слайд 20ITQ-44 [(Si+Al)0.66Ge0.34O2]

J. Jiang, J. L. Jorda, M. J. Diaz-Cabanas, J. Yu,

A. Corma
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4986
Реакційна суміш:
0.67SiO2

: 0.33GeO2 : 0.05Al2O3 : 0.25SDAOH : 0.20NH4F : 0.05NH4Cl : 2H2O

Мезопористі молекулярні сита
ITQ-44

ITQ-44	[(Si+Al)0.66Ge0.34O2]J. Jiang, J. L. Jorda, M. J. Diaz-Cabanas, J. Yu, A. CormaAngew. Chem. Int. Ed. 2010, 49,

Слайд 21ZSM-12
SSZ-26
K. J. Balkus, Jr., Prog. Inorg. Chem, V.50, 217.
Мезопористі молекулярні

сита
Вплив темплату на будову пористої речовини

ZSM-12SSZ-26K. J. Balkus, Jr., Prog. Inorg. Chem, V.50, 217.Мезопористі молекулярні ситаВплив темплату на будову пористої речовини

Слайд 22Мезопористі молекулярні сита
MCM-48
SBA-15

Мезопористі молекулярні ситаMCM-48SBA-15

Слайд 23J. Coronas Chem. Eng. J., 2010, 156, 236
Порівняння розміру пор


ряду цеолітів і МС
K. J. Balkus, Jr., Prog. Inorg. Chem,

V.50, 217.
J. Coronas Chem. Eng. J., 2010, 156, 236Порівняння розміру пор ряду цеолітів і МСK. J. Balkus, Jr.,

Слайд 24Модифікація мезопористих молекулярних сит
- Іонний обмін (у випадку сполук з

зарядженим каркасом)
- Ізоморфне заміщення одного елементу на інший
- Формування нових

частинок в порах
- Ковалентна іммобілізация нових сполук на поверхні (в порах)
- Захоплення частинок при формування молекулярних сит

Модифікація мезопористих молекулярних сит- Іонний обмін (у випадку сполук з зарядженим каркасом)- Ізоморфне заміщення одного елементу на

Слайд 25Схема пористого матеріалу типу SBA-15, модифікованого Ln(dbm)3phen
Ковалентна іммобілізація люмінесцентних комплексів

лантаноїдів на SBA-15
L.-N. Sun, H.-J. Zhang, C.-Y. Peng, J.-B. Yu,

Q.-G. Meng, L.-S. Fu, F.-Y. Liu, X.-M. Guo J. Phys. Chem. B 2006, 110, 7249

Модифікація мезопористих молекулярних сит

Схема пористого матеріалу типу SBA-15, модифікованого Ln(dbm)3phenКовалентна іммобілізація люмінесцентних комплексів лантаноїдів на SBA-15L.-N. Sun, H.-J. Zhang, C.-Y.

Слайд 26Створення “реплік”
B. Tian, X. Liu, H. Yang, S. Xie, C.

Yu, B. Tu, D. Zhao
Adv. Mater., 2003, 15, 1370
A –

активація під дією мікрохвильового
опромінення
В – введення неорганічного прекурсору
С – термічний розклад прекурсору в порах
D – розчинення матриці в NaOH або HF
Створення “реплік”B. Tian, X. Liu, H. Yang, S. Xie, C. Yu, B. Tu, D. ZhaoAdv. Mater., 2003,

Слайд 27Мікрофотографії (ТЕМ) пористого кристалічного Cr2O3 уздовж різних кристалогрфічних вісей
(a)

уздовж вектору [111] матриці KIT-6
(b) дифракція електронів, індексована для

орторомбічної комірки Cr2O3
(c) уздовж вектору [100] матриці KIT-6
(d) мікрофотографія високої роздільної здатності уздовж вектору [22-1] Cr2O3

K. Jiao, B. Zhang, B. Yue, Y. Ren, S. Liu, S. Yan, C. Dickinson, W. Zhou, H. He Chem. Commun., 2005, 5618

Створення “реплік”

Мікрофотографії (ТЕМ) пористого кристалічного Cr2O3 уздовж різних кристалогрфічних вісей (a) уздовж вектору [111] матриці KIT-6 (b) дифракція

Слайд 28W. Q. Jiao, M. B. Yue, Y. M. Wang, M.-Y.

He
Micropor. Mesopor. Mater. 2012, 147, p. 167.
Пористі агломерати наночастинок

W. Q. Jiao, M. B. Yue, Y. M. Wang, M.-Y. HeMicropor. Mesopor. Mater. 2012, 147, p. 167.Пористі

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика