赛默飞电镜在分子筛中的应用
图1 商业化分子筛产品示意图
图 2:(左图)2019年全球分子筛不同应用领域需求量占比;(右图)吸附剂主要应用领域占比
图3 常见的商用分子筛类别
图4 赛默飞的球差校正透射电镜Spectra 300与不同分子筛样品以及孔道吸附有机分子的成像
备注2:介孔材料被定义为一个具有2-50 nm范围内的孔尺寸和孔隙的有序结构。这些的孔径可以通过选择使用的表面活性剂来改变和调节。
备注3:MCM是Mobil Composition of Matter, Mobil Crystalline Materials的简称。主要有美孚石油公司的科研人员,以硅酸乙酯为硅源,通过基于胶束的软模板的方法合成的。MCM系列中,比较有名的是MCM-41 (Mobil Composition Of Matter N. 41)。MCM-41中是有规整的圆柱形介孔排列而成的一维孔道结构。介孔孔径可以在2 – 6.5 nm之间可调。相比于分子筛,MCM-41中没有Bronsted酸位;由于其孔壁很薄且硅基单元交流度不高,因此其水热稳定性不好。最早关于MCM-41合成的论文发表于1992的JACs上。
备注4:SBA系列介孔硅材料的命名来源于加州大学圣芭芭拉分校,是Santa Barbara Amorphous的简称。其中,名气比较大的是SBA-15。SBA-15是赵东元老师的成名作,于1998年发表在Science上。SBA系列的介孔硅材料也是使用软模板法合成的,其孔径在5 - 30 nm的范围内可调。由于SBA-15的孔壁较厚,材料的水热稳定性较MCM系列材料要好一些。在煅烧过程中能够去除掉镶嵌在孔壁中的表面活性剂,进而产生微孔结构,因此SBA-15是同时含有微介孔的多维孔材料。
参考资料
1.http://www.jlindus-chem.com/Molecular-sieve-3A_1253.html
2.Reema Narayan et al. Mesoporous Silica Nanoparticles: A Comprehensive Review on Synthesis and Recent Advances. Pharmaceutics. 2018, 10(3), 118.
3.Krukemeyer, M.G et al. History and Possible Uses of Nanomedicine Based on Nanoparticles and Nanotechnological Progress. J. Nanomed. Nanotechnol. 2015, 6, 1-7.
4.Beck J S, Vartuli J C, Roth W J, et al. A new family of mesoporous molecular sieves prepared with liquid crystal templates[J]. Journal of the American Chemical Society, 1992, 114(27): 10834-10843.
5.Zhao D, Feng J, Huo Q, et al. Triblock copolymer syntheses of mesoporous silica with periodic 50 to 300 angstrom pores[J]. science, 1998, 279(5350): 548-552.
6.Corma A. From microporous to mesoporous molecular sieve materials and their use in catalysis[J]. Chemical reviews, 1997, 97(6): 2373-2420.
7.Kresge C T, Roth W J. The discovery of mesoporous molecular sieves from the twenty year perspective[J]. Chemical Society Reviews, 2013, 42(9): 3663-3670.
8.Koohsaryan E, Anbia M. Nanosized and hierarchical zeolites: A short review[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2016, 37(4): 447-467.
9.徐如人, 庞文琴, 霍启升. 分子筛与多孔材料化学[M]. Ke xue chu ban she, 2015.
===END===
全部评论(0条)
推荐阅读
-
- 赛默飞电镜在分子筛中的应用
- 赛默飞球差校正透射电镜Spectra 3004D-STEM数据的电子叠层衍射成像技术可克服限制,能识别单个框架氧 (O) 原子并精确确定吸附分子取向。
-
- 品牌快讯丨赛默飞生命科学二季度活动预告
- 赛默飞生命科学
-
- 赛默飞多仪器联用方案,照亮新材料应用前景
- 材料表征难,赛默飞多仪器联用来帮忙
-
- 赛默飞多仪器联用方案,照亮新材料应用前景
- 材料表征难,赛默飞多仪器联用来帮忙
-
- 赛默飞ARL光电直读光谱90年,创新与品质引领前行
- 赛默飞ARL光电直读光谱90年,创新与品质引领前行
-
- 2024 I-RNA | 赛默飞生命科学期待与您共聚苏州
- 2024 I-RNA | 赛默飞生命科学期待与您共聚苏州
-
- 提效增能 · 创新提质丨赛默飞助力仪器升级加速生成新质生产力
- 赛默飞一站式产品组合,多种方案等你来拿
-
- 赛默飞推动大规模设备更新和消费品升级换代指南(科研篇)
- 赛默飞设备升级换代项目摸排工作已启动,帮您省心升级设备!
-
- 气体吸附技术在分子筛材料表征中的应用
- 气体吸附技术在分子筛材料表征中的应用
-
- 闻“亚硝胺”色变?赛默飞液质来帮您!
- 赛默飞完备的液质检测方案客观反映药物质量,使亚硝胺基因毒无处藏身
①本文由医疗器械网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表医疗器械网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。
②凡本网注明"来源:医疗器械网"的所有作品,版权均属于医疗器械网,转载时须经本网同意,并请注明医疗器械网(www.120med.com)。
③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi
最新话题
最新文章
- 长光辰英完成数千万A轮融资,建立国际水平的生命科学光学工具平台
- 高考必胜 丨 且踏浪起航,乘梦越山海
- 应用 | 影响喷墨打印质量的重要参数 - 润湿性
- 基理动态|贺“2024年大型仪器设备开放共享工作创新培训班”及“2024年河北省高等学校实验室安全培训会”成功举办!
- 前沿应用|低场核磁共振技术在油泥含油率检测中的应用
- 拼手速 | “破卷出新”FBIF2024食品创新展,免费赠票!
- 收藏!超全的水凝胶3D细胞培养全流程干货,一看就懂~
- Need | “你的”科研产品需求,我们来满足!(内含福利)
- 探微知著:微塑料多维检测技术的发展与应用
- 《REMOTE SENS ENVIRON》--基于S185高光谱数据消除冠层光谱土壤背景影响实现叶片叶绿素含量监测
作者榜
参与评论
登录后参与评论