Особенности кристаллизации алюмофосфатных гелей с различным соотношением ди-н-пропиламин/Al2O3 в микромезопористое молекулярное сито AlPO4-11
- Авторы: Аглиуллин М.Р.1, Гуськов В.Ю.2, Куватова Р.З.1, Лазарев В.В.2, Кутепов Б.И.1
-
Учреждения:
- Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН
- Уфимский университет науки и технологий
- Выпуск: Том 99, № 2 (2025)
- Страницы: 267-276
- Раздел: СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА И КВАНТОВАЯ ХИМИЯ
- Статья получена: 19.06.2025
- Статья опубликована: 20.05.2025
- URL: https://medjrf.com/0044-4537/article/view/685276
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044453725020122
- EDN: https://elibrary.ru/DDLIPZ
- ID: 685276
Цитировать
Аннотация
Изучена кристаллизация приготовленных c использованием изопропоксида алюминия алюмофосфатных гелей с соотношениями ди-н-пропиламин/Al2O3, равными 1.0, 1.4 и 1.8. Показано, что изменение соотношения темплат/Al2O3 в реакционных гелях приводит к образованию различных промежуточных фаз при кристаллизации в молекулярное сито AlPO4-11. Предложен способ управления его вторичной пористой структурой, основанный на регулировании соотношения темплат/Al2O3 в реакционных гелях.
Полный текст

Об авторах
М. Р. Аглиуллин
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН
Email: kuvatova2010@mail.ru
Россия, 450075, Уфа
В. Ю. Гуськов
Уфимский университет науки и технологий
Email: kuvatova2010@mail.ru
Россия, Уфа, 450076
Р. З. Куватова
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: kuvatova2010@mail.ru
Россия, 450075, Уфа
В. В. Лазарев
Уфимский университет науки и технологий
Email: kuvatova2010@mail.ru
Россия, Уфа, 450076
Б. И. Кутепов
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН
Email: kuvatova2010@mail.ru
Россия, 450075, Уфа
Список литературы
- Vermeiren W., Gilson J.P. // Top. Catal. 2009. V. 52. P. 1131. https://doi.org/10.1007/s11244-009-9271-8
- Cejka J., Corma A. and Zones S. Zeolites and catalysis: synthesis, reactions and applications. Weinheim: Wiley-VCH, 2010. 918 p.
- Baerlocher C., McCusker L.B., Olson D.H. Atlas of Zeolite Framework Types, 6th ed. Amsterdam: Elsevier, 2007. 404 p.
- Pastore H.O., Coluccia S., Marchese L. // Annu. Rev. Mater. Res. 2005. V. 35. P. 351. https://doi.org/10.1146/annurev.matsci.35.103103.120732
- Potter M.E. // ACS Catal. 2020. V. 10. P. 9758. https://doi.org/10.1021/acscatal.0c02278
- Hartmann M., Elangovan S. // Adv. Nanoporous Mater. 2010. V. 1. P. 237. https://doi.org/10.1016/S1878-7959(09)00104-2
- Raja R., Sankar G., Thomas J.M. // J. Am. Chem. Soc. 2001. V. 123. N33. Р. 8153. https://doi.org/10.1021/ja011001+
- Zong Z., Elsaidi S.K., Thallapally P.K., Carreon M.A. // Ind. Eng. Chem. Res. 2017. V. 56. Р. 4113. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.7b00853
- Wang N., Tang Z.K., Li G.D., Chen J.S. // Nature. 2000. V. 408. Р. 50. https://doi.org/10.1038/35040702
- Hu J., Wang D., Guo W. et al. // J. Phys. Chem. С. 2012. V. 116. Р. 4423. https://doi.org/10.1021/jp210451q
- Dai X., Li L., Cheng Y. et al. // Eur. J. Inorg. Chem. 2023. V. 26. № 2. e202200557. https://doi.org/10.1002/ejic.202200557
- Agliullin M.R., Fayzullin A.V., Fayzullina Z.R., Kutepov B.I. // Crystals. 2023. V. 13. Р. 227. https://doi.org/10.3390/cryst13020227
- Zhang B., Xu J., Fan F. et al. // Microporous Mesoporous Mater. 2012. V. 147. № 1. Р. 212. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2011.06.018
- Chen B., Huang Y. // J. Phys. Chem. C. 2007. V. 111. № 42. Р. 15236. https://doi.org/10.1021/jp071868f
- Xu R., Zhang W., Xu J. et al. // Ibid. 2013. V. 117. № 11. Р. 5848. https://doi.org/10.1021/jp400422z
- Fan F., Feng Z., Sun K. et al. // Angew. Chem. 2009. V. 121. P. 8899. https://doi.org/10.1002/ange.200903601
- Holmes A.J., Kirkby S.J., Ozin G.A., Young D. // J. Phys. Chem. 1994. V. 98. № 17. P. 4677. https://doi.org/10.1021/j100068a032
Дополнительные файлы
