Extremely Stable Zeolites Developed via Designed Liquid-Mediated Treatment

微型多孔材料 硅酸铝 结晶度 化学 多孔性 化学工程 降级(电信) 热气腾腾的 催化作用 沸石 体积热力学 有机化学 热力学 电信 物理 食品科学 计算机科学 工程类 结晶学
作者
Kenta Iyoki,Kakeru Kikumasa,Takako Onishi,Yasuo Yonezawa,Chokkalingam Anand,Yutaka Yanaba,Taiji Matsumoto,Ryota Osuga,S.P. Elangovan,Junko N. Kondo,Akira Endo,Tatsuya Okubo,Toru Wakihara
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:142 (8): 3931-3938 被引量:67
标识
DOI:10.1021/jacs.9b12709
摘要

Improving the stability of porous materials for practical applications is highly challenging. Aluminosilicate zeolites are utilized for adsorptive and catalytic applications, wherein they are sometimes exposed to high-temperature steaming conditions (∼1000 °C). As the degradation of high-silica zeolites originates from the defect sites in their frameworks, feasible defect-healing methods are highly demanded. Herein, we propose a method for healing defects to create extremely stable high-silica zeolites. High-silica (SiO2/Al2O3 > 240) zeolites with *BEA-, MFI-, and MOR-type topologies could be stabilized by significantly reducing the number of defect sites via a liquid-mediated treatment without using additional silylating agents. Upon exposure to extremely high temperature (900–1150 °C) steam, the stabilized zeolites retain their crystallinity and micropore volume, whereas the parent commercial zeolites degrade completely. The proposed self-defect-healing method provides new insights into the migration of species through porous bodies and significantly advances the practical applicability of zeolites in severe environments.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
HHM完成签到,获得积分10
刚刚
Moliwei发布了新的文献求助10
刚刚
everyone_woo发布了新的文献求助10
1秒前
沐姆发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
Milder完成签到,获得积分10
4秒前
炫彩小陈发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
求求了完成签到,获得积分10
5秒前
Lucas应助炙热的小海豚采纳,获得10
6秒前
Chief完成签到,获得积分0
6秒前
充电宝应助李大侠采纳,获得10
7秒前
WANG完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
华仔应助everyone_woo采纳,获得10
8秒前
JEssie完成签到,获得积分10
8秒前
JOJO完成签到 ,获得积分10
8秒前
cen驳回了JamesPei应助
8秒前
Wanfeng发布了新的文献求助270
8秒前
8秒前
10秒前
10秒前
zlhzs发布了新的文献求助10
10秒前
小蘑菇应助竹叶青采纳,获得10
10秒前
cc发布了新的文献求助10
11秒前
tai发布了新的文献求助20
11秒前
geyuanhong完成签到,获得积分10
11秒前
炫彩小陈完成签到,获得积分10
11秒前
666应助sheryy采纳,获得10
12秒前
儒雅完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
科研通AI6.2应助苗条三问采纳,获得10
13秒前
烟花应助star采纳,获得10
14秒前
沉静的不悔应助加油加油采纳,获得10
14秒前
海蓝玫瑰发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
14秒前
杨岱溪发布了新的文献求助10
15秒前
七七七完成签到,获得积分10
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to Helicopter and Tiltrotor Flight Simulation, Second Edition 2500
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Materials selection in mechanical design 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6505876
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8299747
关于积分的说明 17717395
捐赠科研通 5606101
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2920584
邀请新用户注册赠送积分活动 1897730
关于科研通互助平台的介绍 1759966