4.4 超声波合成法
Run等[25](2004)以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,在酸性介质中通过超声振荡合成了MCM-41介孔分子筛。超声波的波长远大于分子尺寸,不能对分子直接起作用,只能通过周围环境的物理作用影响分子。超声波可通过液体向四周传播,并在液体介质中产生超声空化现象。在空化泡崩溃的极短时间内,会在其周围极小的空间内产生1900K-5200K的高温和超过50MPa的高压,瞬时温度产生高达109K/s,并伴有强烈的冲击波和瞬时速度高达400km/h的微射流。这些现象可以增加非均相反应的表面积,改善界面间的传质速度,促进新相的形成。超声波合成法已广泛应用于粉体材料的制备。
三 结语
目前使用较多的是水热合成法,它具有操作简单易行,反应容易控制等优点。为了合成双金属掺杂的碱土-铜介孔分子筛,我以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,正硅酸乙酯为硅源,硝酸铜为铜源,硝酸镁、硝酸钡、硝酸钙、硝酸锶为碱土金属源,采用水热合成法在45°C恒温条件下合成碱土-铜介孔分子筛。
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