一种具有精确孔径的有序微孔碳的制备方法技术

技术编号:32343675 阅读:24 留言:0更新日期:2022-02-16 18:57
本发明专利技术涉及一种具有精确孔径的有序微孔碳的制备方法。利用该方法所获得的碳材料具有周期性排列的三维微孔结构,且孔径尺寸分布在1.1

【技术实现步骤摘要】
一种具有精确孔径的有序微孔碳的制备方法


[0001]本专利技术属于多孔碳材料
,具体涉及一种具有精确孔径的有序微孔碳的制备方法。其特征在于:以具有有序微孔结构的分子筛为模板,通过阳离子交换在分子筛中引入活性位点Zn
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,利用化学气相沉积技术在中低温和中低压条件下实现碳源的分解和碳的沉积,最后刻蚀除去分子筛模板而获得具有精确孔径的有序微孔碳。本专利技术的关键在于,在分子筛中引入活性位点Zn
2+
,并将化学气相沉积控制在350

550℃的中低温和200

600Torr的中低压条件下,实现碳在分子筛模板内的快速生长与均匀沉积。

技术介绍

[0002]微孔材料是指孔隙小于2nm的多孔材料,已广泛应用于多相催化、吸附、分离、气体存储等多种
根据组成和结构,常见的微孔材料包括分子筛、多孔碳材料、金属

有机骨架化合物(MOF)和微孔有机聚合物(MOP)。Volume
[0003]微孔碳材料首先具有碳材料的优异性质,如化学稳定性高、导电性好、价格较低等优点,而微孔结构的引入则使其同时具有比表面积大、活性位点多等优良性质。其中,有序微孔碳材料不仅孔径均一,而且孔道排列规则有序,因而在催化、吸附分离、能量储存等领域具有重要的应用。传统的有序微孔碳材料一般由椰壳、煤、木材等天然前驱体或酚醛树脂等为前驱体制备,通过这种方法获得的有序微孔碳存在孔径分布宽、孔隙率难以控制的突出缺点,极大地限制了其应用。文献“Formation of New Type of Porous Carbon by Carbonization in Zeolite Nanochannels”(Chemistry of Materials,1997,9,2,609

615)以丙烯腈和糠醇为碳源,Y型分子筛作为模板而获得了有序微孔碳,但该方法条件苛刻,反应温度需达到800℃以上,且所获得的有序微孔碳品质较低,有序结构不明显。文献“A possible buckybowl

like structure of zeolite templated carbon”(Carbon,Volume 47,Issue 5,April 2009,Pages 1220

123)、“Formation of crosslinked

fullerene

like framework as negative replica of zeolite Y”(Carbon,Volume 42,October 2013,Pages 455

464)对上述方法进行了优化和简化,但进行化学气相沉积的条件仍然苛刻,所需的温度高达700℃,且利用上述方法在高温条件下所制备的微孔碳不仅容易在分子筛外表面形成非催化沉积,而且会发生碳在分子筛孔道内的过早沉积,造成孔道堵塞,因而极大影响了高品质有序微孔碳的制备。文献“Lanthanum

catalysed synthesis of microporous 3D graphene

like carbons in a zeolite template”(Nature volume 535,pages 131

135(2016))、“Facile large

scale synthesis of three

dimensional graphene

like ordered microporous carbon via ethylene carbonization in CaX zeolite template”(Carbon,Volume 118,July 2017,Pages 517

523)通过在分子筛空穴内引入La
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离子与Ca
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离子催化碳源气体碳沉积制备微孔碳材料的方法,解决了分子筛表面碳沉积与孔道堵塞的问题,但其制备过程仍需要900℃的高温苛刻条件,且传统的制备方法均需在常压下进行,高温以及常压条件加剧了碳源的分选择性热分解,导致孔道堵塞和外表面沉积,从而降低了有序微孔碳的品质。
[0004]鉴于此,本专利技术利用简单的离子交换在分子筛模板中引入活性位点,在温度为350

550℃、压力为200

600Torr的中低温与中低压条件下实现了有序微孔碳的制备,极大降低了碳的非催化沉积,避免了分子筛的孔道堵塞和表面沉积,获得了高品质的有序微孔碳。基于本专利技术的有序微孔碳材料的制备方法工艺流程简单、条件温和,所获得的有序微孔碳孔径精确均一、孔道结构规则有序。

技术实现思路

[0005]本专利技术提供了一种具有精确孔径的有序微孔碳的制备方法,其特征在于:在分子筛中引入活性位点Zn
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,在压力为200

600Torr、温度为350

550℃的中低压与中低温的条件下使用化学气相沉积实现有序微孔碳的制备。制备工艺简单,条件温和,所制备的有序微孔碳比表面积大,微孔结构丰富且孔径均一、孔道规则有序。
[0006]为实现具有上述特征的微孔碳,本专利技术所采用的制备方法如下:步骤1:离子交换:将分子筛分散至Zn(NO3)2溶液中,进行加热搅拌,过滤,得到Zn
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交换的分子筛。步骤2:化学气相沉积:将Zn
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交换的分子筛置于管式炉中,通入氮气与乙炔的混合气体,通过化学气相沉积过程实现乙炔的分解和碳的沉积。步骤3:刻蚀:将步骤2处理后的样品在氢氟酸和盐酸的混合溶液中刻蚀溶解,去除分子筛模板,从而得到具有精确孔径的有序微孔碳。
[0007]步骤1中选用的分子筛为微孔分子筛,可选用Y型分子筛,引入Zn
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活性位点的试剂是Zn(NO3)2。
[0008]步骤2中所述化学气相沉积过程中,碳生长的压力为200

600Torr的中低压。
[0009]步骤2中所述化学气相沉积过程中,碳生长的温度为350

550℃的中低温。
[0010]本专利技术的有益效果在于:提出一种具有精确孔径的有序微孔碳的制备方法。该方法可在中低温与中低压的条件下进行,其制备过程工艺简单,条件温和,所制备的有序微孔碳材料比表面积大,微孔结构丰富且孔径均一、孔道规则有序。
附图说明:
[0011]图1是根据本专利技术制备方法所制备的有序微孔碳材料的X射线衍射图。从图中可以看出,所制备的有序微孔碳结构在2θ=6.5
°
处存在一个明显、清晰的衍射峰,此衍射峰来自于Y型分子筛的(111)晶面衍射,该衍射峰的出现表明碳材料保留了Y型分子筛有序的微孔结构,根据谢乐公式计算可得所获得的有序微孔尺寸为1本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种具有精确孔径的有序微孔碳的制备方法,其特征在于:以具有有序微孔结构的分子筛为模板,通过阳离子交换在分子筛中引入活性位点Zn
2+
,利用化学气相沉积技术在中低温和中低压条件下实现碳源的分解和碳的沉积,最后刻蚀除去分子筛模板而获得具有精确孔径的有序微孔碳,该方法包括如下步骤:步骤1:将分子筛分散至Zn(NO3)2溶液中,加热搅拌后过滤,得到Zn
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交换的分子筛;步骤2:将Zn
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交换的分子筛置于管式炉中,通入氮气与乙炔混合气体,利用化学气相沉积进行碳生长。步骤...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨广武田忠诚程元壮崔煜杰李希友
申请(专利权)人:中国石油大学华东
类型:发明
国别省市:

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