これが故障です:
一般範囲:
* 全多孔性: ゼオライトは通常、 20%から50%の範囲の総多孔度を持っています 彼らのボリュームのうち、しかしいくつかはさらに高くなる可能性があります。
* 微量性: ゼオライトは微小球体材料に分類されます。ゼオライトの細孔サイズは、通常、 3〜10の空腹の範囲内にあります(0.3〜1 nm) 。
気孔率に影響する要因:
* 構造: 異なるゼオライトフレームワーク(FAU、MFI、LTAなど)は、異なる孔径と配置を持っています。
* カチオン交換: ゼオライト構造内の陽イオンの種類と量は、細孔のサイズとアクセシビリティに影響を与える可能性があります。
* 合成条件: 合成中の温度、圧力、テンプレートの存在などの条件は、最終的な構造と多孔性に影響を与える可能性があります。
多孔性の重要性:
* 吸着: ゼオライトの多孔質性は、乾燥、分離、精製などの用途で使用されるガスや液体の優れた吸着剤になります。
* 触媒: ゼオライトの多孔質構造と活性部位は、特に精製および石油化学産業で、さまざまな化学反応を触媒できます。
* イオン交換: 多孔質構造により、水処理、洗剤、およびその他の用途において重要なイオン交換が可能です。
気孔率の測定:
* ガス吸着: 77kでの窒素吸着のような技術は、一般にゼオライトの表面積と細孔サイズ分布を測定するために使用されます。
* X線回折: この方法は、ゼオライト構造を分析し、その細孔の寸法を決定するために使用できます。
要約:
ゼオライトの多孔性は、それらの特定の構造と組成に応じて非常に多様です。特にマイクロポア範囲での高気孔率は、吸着、触媒、イオン交換など、さまざまな分野で価値があります。