"Explorando a Peneira Molecular de Zeólita: Um Guia Abrangente"
- Yl Wang
- Mar 26, 2024
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1. Informações Gerais sobre Peneira Molecular de Zeólita
A peneira molecular de zeólita Ć© um aluminossilicato hidratado sintĆ©tico (zeólita) ou zeólita natural com a função de filtrar molĆ©culas. Sua fórmula quĆmica geral Ć© (M'2M)OĀ·Al2O3Ā·xSiO2Ā·yH2O. M' e M sĆ£o cĆ”tions monovalentes e divalentes, como K+, Na+ e Ca2+, Ba2+, etc., respectivamente. Possui muitos poros com tamanho de poro uniforme e poros dispostos de forma ordenada em sua estrutura. Peneiras moleculares com diferentes tamanhos de poro separam molĆ©culas de diferentes tamanhos e formas. De acordo com as diferentes razƵes moleculares de SiO2 e Al2O3, podem ser obtidas peneiras moleculares com diferentes tamanhos de poro. Os tipos gerais de peneira molecular de zeólita sĆ£o 3A (tipo A de potĆ”ssio), 4A (tipo A de sódio), 5A (tipo A de cĆ”lcio), 10X (tipo Z de cĆ”lcio), 13X (tipo X de sódio), Y (tipo Y de sódio), tipo mordenita de sódio, etc. Possui alta capacidade de adsorção, forte seletividade e resistĆŖncia a altas temperaturas. Ć amplamente utilizado na indĆŗstria quĆmica orgĆ¢nica e na indĆŗstria petroquĆmica e tambĆ©m Ć© um excelente adsorvente para desidratação de gases. TambĆ©m tem sido cada vez mais utilizado na purificação de gases de escape.
A fórmula geral da composição quĆmica da peneira molecular Ć©: (M)2/nOĀ·Al2O3Ā·xSiO2Ā·pH2O, onde M representa o Ćon metĆ”lico (geralmente Na na sĆntese artificial), n representa a valĆŖncia do Ćon metĆ”lico, x representa o nĆŗmero de moles de SiO2, tambĆ©m chamado de relação de silĆcio para alumĆnio, e p representa o nĆŗmero de moles de Ć”gua. A estrutura mais bĆ”sica do esqueleto da peneira molecular Ć© composta por tetraedros de SiO4 e AlO4, que formam uma estrutura de rede tridimensional de cristais atravĆ©s da combinação de Ć”tomos de oxigĆŖnio compartilhados. Essa combinação forma cavidades e poros com tamanho de poro molecular e uniforme. Devido a diferentes estruturas e formas, os poros em forma de "gaiola" sĆ£o divididos em estruturas de "gaiola" como α, β, γ, colunas hexagonais e faujasita. As estruturas cristalinas das peneiras moleculares dos tipos A, X e Y sĆ£o mostradas na Figura 1 (A estrutura principal da peneira molecular do tipo A), Figura 2 (A estrutura principal das peneiras moleculares dos tipos X e Y).

Como o tetraedro AlO4 tem uma carga negativa, ele pode combinar com Ćons de sódio para se tornar eletricamente neutro. Em uma solução aquosa, Na pode facilmente trocar com outros cĆ”tions. A maioria dos catalisadores de peneira molecular sĆ£o trocas de cĆ”tions metĆ”licos multivalentes ou H. As peneiras moleculares tĆŖm acidez e seletividade para o tamanho molecular, e podem ser usadas como catalisadores ou suportes. A zeólita de alta sĆlica exibe alta afinidade por grupos orgĆ¢nicos. Em contraste, a zeólita de baixa sĆlica exibe hidrofilicidade devido Ć s suas propriedades Ć”cidas de Lewis e Bronsted. Ćtomos de silĆcio e alumĆnio formam um anel de oxigĆŖnio atravĆ©s do oxigĆŖnio, e o tamanho do anel de oxigĆŖnio determina o diĆ¢metro do poro da zeólita. O nĆŗmero de Ć”tomos de oxigĆŖnio em cada anel de oxigĆŖnio Ć© de 4 a 12. Geralmente, existem anĆ©is de oito membros (0,4-0,5nm), anĆ©is de dez membros (0,5-0,6nm) e anĆ©is de doze membros (0,7-0,9nm) com efeito de peneira molecular.
Existem peneiras moleculares do tipo Y (x=3,1ļ½6,0) e mordenita (x=9ļ½11) com anel de oxigĆŖnio de doze membros. O primeiro pode ser usado como catalisador de craqueamento e catalisador de função dupla, e o Ćŗltimo pode ser usado como catalisador de desproporcionamento para tolueno. Existem algumas sĆ©ries de peneiras moleculares ZSM, como ZSM-5 e ZSM-11, com anel de oxigĆŖnio de dez membros.
O anel de oxigĆŖnio de oito membros inclui a peneira molecular do tipo A (x=2), a peneira molecular do tipo T e a ZSM-34. Seus poros sĆ£o muito pequenos, e apenas hidrocarbonetos de cadeia reta podem entrar nos poros. O catalisador com peneira molecular como componente catalĆtico ativo ou componente ativo principal Ć© chamado de catalisador de peneira molecular. As peneiras moleculares tĆŖm desempenho de troca de Ćons, poros de tamanho molecular uniforme, excelente atividade catalĆtica Ć”cida e boa estabilidade tĆ©rmica e hidrotĆ©rmica. Pode ser transformado em um catalisador com alta atividade e alta seletividade para muitas reaƧƵes.
2. As CaracterĆsticas do Peneiramento Molecular de Zeólita.
2.1 Adsorção
As caracterĆsticas de adsorção do peneiramento molecular de zeólita sĆ£o um processo de mudanƧa fĆsica. A principal razĆ£o para a adsorção Ć© uma espĆ©cie de "forƧa de superfĆcie" produzida pela gravidade molecular atuando na superfĆcie sólida. Quando o fluido passa, algumas molĆ©culas no fluido colidem com a superfĆcie do adsorvente devido a movimentos irregulares, causando concentração molecular na superfĆcie. Reduzir o nĆŗmero dessas molĆ©culas no fluido para alcanƧar o objetivo de separação e remoção.
Uma vez que nĆ£o hĆ” mudanƧa quĆmica na adsorção, desde que tentemos afastar as molĆ©culas concentradas na superfĆcie, o peneiramento molecular de zeólita terĆ” capacidade de adsorção novamente. Esse processo Ć© o processo reverso da adsorção, chamado de anĆ”lise ou regeneração.
Uma vez que o peneiramento molecular de zeólita possui um tamanho de poro uniforme, somente quando o diĆ¢metro dinĆ¢mico molecular Ć© menor que o do peneiramento molecular de zeólita, ele pode facilmente entrar no interior da cavidade cristalina e ser adsorvido. Portanto, o peneiramento molecular de zeólita Ć© como uma peneira para molĆ©culas de gĆ”s e lĆquido.
Uma vez que o peneiramento molecular de zeólita possui uma forte polaridade na cavidade cristalina, pode ter um forte efeito na superfĆcie do peneiramento molecular de zeólita com molĆ©culas contendo grupos polares, ou induzindo a polarização das molĆ©culas polarizĆ”veis para produzir uma forte adsorção.
Esse tipo de moléculas polarizadas ou facilmente polarizÔveis é facilmente adsorvido pelo peneiramento molecular de zeólita polar, o que reflete outra seletividade de adsorção do peneiramento molecular de zeólita.
2.2 Troca iƓnica
Em termos gerais, troca iĆ“nica refere-se Ć troca de cĆ”tions compensatórios fora da estrutura do peneiramento molecular de zeólita. Os Ćons compensatórios fora da estrutura do peneiramento molecular de zeólita sĆ£o geralmente prótons e metais alcalinos ou metais alcalino-terrosos, que sĆ£o facilmente trocados por Ćons metĆ”licos de valĆŖncia variĆ”vel em soluƧƵes aquosas de sais metĆ”licos.
Os Ćons sĆ£o mais fĆ”ceis de migrar sob certas condiƧƵes, como soluƧƵes aquosas ou temperaturas mais altas. Em solução aquosa, devido Ć diferente seletividade iĆ“nica dos peneiramentos moleculares de zeólita, diferentes propriedades de troca iĆ“nica podem ser exibidas. A reação de troca iĆ“nica hidrotermal entre cĆ”tions metĆ”licos e peneiramentos moleculares de zeólita Ć© um processo de difusĆ£o livre. A taxa de difusĆ£o limita a taxa da reação de troca.
Através da troca iÓnica, o tamanho do poro do peneiramento molecular de zeólita pode ser alterado, alterando assim seu desempenho e alcançando o objetivo de adsorção seletiva em forma e separação da mistura.
Após a troca iĆ“nica do peneiramento molecular de zeólita, o nĆŗmero, tamanho e posição dos cĆ”tions mudam. Por exemplo, a troca de cĆ”tions de alta valĆŖncia por cĆ”tions de baixa valĆŖncia reduz o nĆŗmero de cĆ”tions no peneiramento molecular de zeólita, o que frequentemente resulta em lacunas no peneiramento molecular de zeólita e amplia seu tamanho de poro; e Ćons com um raio maior após a troca com Ćons com um raio menor, os poros sĆ£o facilmente bloqueados, e o diĆ¢metro efetivo do poro Ć© reduzido.
2.3 Desempenho CatalĆtico
Os peneiramentos moleculares de zeólita possuem uma estrutura cristalina regular Ćŗnica, cada um dos quais tem uma estrutura de poros de tamanho e forma especĆficos e uma grande Ć”rea de superfĆcie especĆfica. A maioria dos peneiramentos moleculares de zeólita possui centros Ć”cidos fortes na superfĆcie, e hĆ” um forte campo de Coulomb nos poros cristalinos para polarização. Essas caracterĆsticas tornam-no um excelente catalisador.
As reaƧƵes catalĆticas heterogĆŖneas sĆ£o realizadas em catalisadores sólidos, e a atividade catalĆtica estĆ” relacionada ao tamanho dos poros cristalinos do catalisador. Quando um peneiramento molecular de zeólita Ć© usado como catalisador ou suporte de catalisador, o progresso da reação catalĆtica Ć© controlado pelo tamanho do poro do peneiramento molecular de zeólita. O tamanho e a forma dos poros cristalinos e poros podem desempenhar um papel seletivo na reação catalĆtica. Sob condiƧƵes de reação gerais, os peneiramentos moleculares de zeólita desempenham um papel principal na direção da reação e exibem desempenho catalĆtico seletivo em forma. Essa performance faz dos peneiramentos moleculares de zeólita um novo material catalĆtico com forte vitalidade.
3. Application of zeolite molecular sieve
3.1 "Aplicação em desidratação e purificação"
a. Desidratação de gĆ”s. Utilizando a hidrofilicidade polar das peneiras moleculares de zeólita com baixa relação silĆcio-alumĆnio (como tipo A, tipo X, etc.), pode-se realizar a secagem do ar. AlĆ©m disso, nos Ćŗltimos anos, a mistura de etanol na gasolina para substituir parte da gasolina tem recebido ampla atenção. O teor de Ć”gua do etanol como combustĆvel requer menos de 0,8%. No entanto, devido ao azeótropo do etanol e da Ć”gua, apenas 95% do etanol pode ser obtido por retificação. Para a desidratação de etanol com menor teor de Ć”gua, a adsorção de desidratação com peneira molecular de zeólita Ć© a melhor escolha.
A peneira molecular de zeólita usada neste mĆ©todo Ć© do tipo A ou X, e o tipo KA Ć© o melhor. Por um lado, Ć© utilizada a polaridade da peneira molecular de zeólita do tipo A. Por outro lado, como o diĆ¢metro do poro da peneira molecular de zeólita do tipo KA Ć© de cerca de 0,3 nm, as molĆ©culas de Ć”gua podem entrar livremente, e as molĆ©culas de etanol com um diĆ¢metro maior que 0,3 nm nĆ£o podem entrar nos poros da peneira molecular de zeólita. Esse processo de desidratação com peneira molecular de zeólita Ć© o processo preferido para a produção industrial de etanol combustĆvel.
b. Purificar poluentes no ar. Com o rĆ”pido desenvolvimento da indĆŗstria, as emissƵes de H2S, SO2, NOX e formaldeĆdo estĆ£o aumentando, e a poluição causada tem trazido sĆ©rios danos Ć vida das pessoas e ao meio ambiente.
3.2 Aplicação no campo da adsorção e separação
a. Separação de xilenos mistos. O xileno misto Ć© geralmente usado como solvente e agente de mistura de gasolina e vendido a baixos preƧos, o que representa um sĆ©rio desperdĆcio de recursos. Mas os quatro isĆ“meros do xileno misto: etilbenzeno, p-xileno, m-xileno e o-xileno sĆ£o todos importantes matĆ©rias-primas quĆmicas, entĆ£o Ć© necessĆ”rio separĆ”-los um por um.
Existem muitos métodos de separação para xilenos mistos, como retificação, retificação de precisão, cristalização sob pressão, cristalização criogênica, etc., que são métodos de separação tradicionais, mas suas desvantagens comuns são alto consumo de energia, equipamentos enormes e altas exigências operacionais.
O método de separação por adsorção é um método eficiente de separação, cuja chave é a preparação do adsorvente. Devido à estrutura especial da peneira molecular de zeólita e à diversificação de seus tipos, o uso da peneira molecular de zeólita como adsorvente para separar xilenos mistos tem uma boa perspectiva de aplicação.
b. Separação de N2/O2. No mĆ©todo de adsorção por oscilação de pressĆ£o (PSA), as peneiras moleculares de zeólita usam a diferenƧa na adsorção de equilĆbrio de N2/O2 em sua superfĆcie para adsorver seletivamente N2. Devido Ć maior polarizabilidade do N2, a interação entre o N2 e os cĆ”tions na peneira molecular de zeólita e sua superfĆcie polar Ć© mais forte do que a do O2. A peneira molecular de zeólita do tipo LiA tem uma razĆ£o seletiva de N2/O2 e capacidade de adsorção de N2 mais alta, mas sua estabilidade tĆ©rmica Ć© pobre. Portanto, a peneira molecular de zeólita do tipo A após a troca catiĆ“nica mista de Li+ e metal alcalino-terroso tem um coeficiente de separação seletiva de N2/O2 mais alto, capacidade de adsorção de N2 e maior estabilidade tĆ©rmica. AlĆ©m disso, a peneira molecular de zeólita do tipo X com uma baixa relação silĆcio-alumĆnio tem chamado a atenção das pessoas. As pessoas realizaram vĆ”rias trocas iĆ“nicas, e sua seletividade de separação N2/O2 Ć© alta e sua estabilidade tĆ©rmica Ć© boa.
c. Aumento do nĆŗmero de octanas da gasolina. Como o nĆŗmero de octanas das isoparafinas Ć© muito maior do que o das parafinas normais, o mĆ©todo de separação por adsorção pode ser usado para remover as parafinas normais. Em aplicaƧƵes prĆ”ticas, a separação por adsorção geralmente Ć© combinada com a isomerização de alcanos C5/C6 para isomerizar as parafinas normais separadas por adsorção, aumentando assim o nĆŗmero de octanas da gasolina em maior medida. Quando os Ćons de sódio na peneira molecular de zeólita do tipo A sĆ£o trocados por Ćons de cĆ”lcio em mais de 40%, seu tamanho de poro efetivo pode ser aumentado para 0,5 nm, o que pode atender aos requisitos dessa separação. Durante a separação, a mistura de hidrocarbonetos passa pelo leito de adsorção e a parafina normal Ć© de tamanho molecular menor que o tamanho do poro da peneira molecular de zeólita e pode entrar livremente nos poros e ser adsorvida. Se o tamanho molecular da isoparafina for maior, ela nĆ£o pode entrar, e o efluente do leito de adsorção Ć© um material rico em isoparafina e alto em octano. Após o leito de adsorção estar saturado com adsorção, a parafina normal Ć© dessorvida por um dessorvente e enviada para a reação de isomerização.
3.3 Aplicação no campo da catÔlise
A peneira molecular de zeólita possui uma estrutura complexa e mutĆ”vel e um sistema de poros Ćŗnico, sendo um tipo de catalisador com excelente desempenho. As peneiras moleculares de zeólita do tipo ZSM-5 e do tipo Y sĆ£o usadas na reação de FCC para obter maior rendimento de gasolina, propileno e buteno. A peneira molecular de zeólita do tipo MCM-22 tem vantagens significativas na reação de alquilação. Por exemplo, a MCM-22 atua como um catalisador de alquilação em fase lĆquida para catalisar a reação de benzeno e etileno para produzir etilbenzeno, o que nĆ£o apenas melhora a seletividade do etilbenzeno, mas tambĆ©m a MCM-22 em si com alta estabilidade e baixa dosagem, pode ser regenerada in situ no reator, enquanto outros tipos de catalisadores devem ser retirados do reator para serem regenerados. Na reação de sĆntese de aromĆ”ticos substituĆdos por alquil de cadeia curta, a MCM-56 possui melhor atividade e nĆ£o Ć© facilmente desativada. A ZSM-22 Ć© usada como catalisador em muitos processos, mas Ć© principalmente utilizada em dois aspectos: isomerização esquelĆ©tica de buteno e isomerização de n-heptano.
A ampla aplicação dos materiais de peneira molecular de zeólita (por exemplo: separação por adsorção, troca iĆ“nica, catĆ”lise) Ć© inseparĆ”vel de suas caracterĆsticas estruturais. Por exemplo, o desempenho de adsorção e separação depende do tamanho dos poros e do volume de poros da peneira molecular; o desempenho da troca iĆ“nica depende do nĆŗmero e da posição dos cĆ”tions na peneira molecular e da permeabilidade dos poros; a seletividade de forma mostrada no processo catalĆtico e o tamanho dos poros da peneira molecular estĆ£o relacionados, e o produto intermediĆ”rio e o produto final na reação catalĆtica estĆ£o relacionados com a dimensĆ£o dos poros da peneira molecular ou sua estrutura de gaiola. Portanto, a estrutura das peneiras moleculares Ć© um problema bĆ”sico no estudo dos materiais de peneira molecular.