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在一般情况下,沸石结构中的孔道和孔穴都充满了水分子,分子围绕着可交换的阳离子形成水化球,常在350℃或 400℃下加热数小时或更长时间沸石将会失去水分子。

 这时,些有效直径小到足,通过孔道的分子将易于被沸石吸附在脱水孔道和孔穴中,直径过大无法进入孔道的分子将被排斥,这就是人们熟悉的沸石的选择性吸附。选择性吸附1925年发现脱水菱沸石能-地吸附水、、-,而完全不能吸附、和-,即具有选择性吸附的特性。

  如上所述,沸石晶体内部存在很多孔穴和孔道,它们的体积占沸石晶体总体积的50%以上,而且孔穴、孔道大小均匀、固定,和普通分子的大小相当。一般孔穴直径在6?15a之间,孔道直径约在3?10a之间。表2-8是沸石、硅胶和活性炭对直链烃选择吸附的实验结果,从表中数据可以看出,活性炭对各种烃类的吸附量都-,而硅胶在室温下对挥发性--正-和异-的吸附量则很低,说明它们的吸附作用是没有选择性的。只有5a分子筛具有选择性吸附作用,很明显只有那些直径比较小的分子,才能通过沸石孔道5a分子筛的孔径为5人被吸附,而直径大的分子,由于不能进入沸石孔穴,则不能被沸石吸附,因此沸石的选择吸附、筛分分子性能决定于沸石的孔径和被吸附分子的大小。






地球救命石:沸石

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简介:沸石zeolite是沸石族矿物的总称,是一种含水的碱金属或碱土金属的铝硅酸矿物,早发现于1756年的欧洲。瑞典的矿物学家克朗斯提发现有一类天然-酸盐矿石在灼烧时会产生沸腾现象,因此命名为“沸石”,在希腊文zeo=boil=沸,lite=stone=石意为沸腾的石头,简称沸石。







沸石应用于性废水处理的工程应用,还需进行以下方面的研究:

1沸石的改性技术研究。由于天然沸石的吸附能力有限,需要对沸石材料本身进行改性研究,以提高沸石的吸附容量和吸附选择性;

2加大人工合成沸石材料的吸附性能研究;

3吸收性核素后的沸石处理技术研究;

4沸石材料与其他工艺联合处理性废水的组合工艺研究。







实际上丝光沸石的晶体是由很多这样的层重叠在一起,通过适当的方式联结而成的。因此,在丝光沸石的晶体中就形成很多的直筒形的孔隙,其中直径的就是由十二元环组成的直筒形孔隙,这就是丝光沸石的主孔道,其截面呈椭圆形,长轴直径为0.695nm,短轴直径为0.581nm,他们好像是一束束管束似的,这与a,x及y型沸石的笼形孔隙有很大的不同。

  实际上,直筒形孔隙是有一定程度的扭转的,各层并不是正对着相重叠在一起的,而是相互间有一定的位移。因此,其平均直径可能从0.66nm减到0.4nm。丝光沸石的主孔道之间也有小孔道相互沟通的,但由于这些小孔道孔径(约0.39nm)很小,一般分子不易进去,只能在主孔道出入。丝光沸石的晶体对分子的出入来说,可认为是二度空间,而a型、x型及y型则为三度空间。  丝光沸石由于-比高,五元环多,故耐酸性及热稳定性-高。常温下不溶于酸。常见于中酸性火山岩的裂隙和气孔中,常与斜发沸石共生。广泛用于化工、、农业、轻工、石油、建筑等部门。







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