色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

UPAC dzieli pory na mikropory (<2 nm), mezopory lub mezopory (2 do 50 nm), makropory (> 50 nm) zgodnie ze skal? wielko?ci porów; zgodnie z najnowsz? definicj? pory dzieli si? na mikropory (<0,7 nm) i mikropole (0,7-2 nm), podczas gdy studzienki poni?ej 100 nm s? ??cznie nazywane nanoporami. Wi?c sk?d pochodz? nazwy tych materia?ów dziur?

Seria MCM

MCM to skrót od Mobil Composition of Matter. G?ównie przez badaczy Mobil Oil, u?ywaj?cych krzemianu etylu jako ?ród?a krzemu, zsyntetyzowanego metod? mi?kkiej matrycy opartej na micelach. MCM Muszkieterowie to MCM-41, MCM-48 i MCM-50. MCM-41 to heksagonalna struktura mezoporowata, uk?ad regularnych cylindrycznych mezoporów zbudowanych z jednowymiarowej struktury porów. ?rednica mezoporów regulowana w zakresie 2-6,5 nm, du?a powierzchnia w?a?ciwa. W porównaniu z sitami molekularnymi, w MCM-41 nie ma miejsc kwasowych Bronsteda. Ze wzgl?du na cienk? ?ciank? i niski wspó?czynnik wymiany jednostek krzemowych, wi?zania Si-O hydrolizuj? i ponownie sieciuj? we wrz?cej wodzie, powoduj?c uszkodzenia strukturalne. Dlatego stabilno?? termiczna nie jest dobra. Najwcze?niejsze artyku?y na temat syntezy MCM-41 zosta?y opublikowane w JAC w 1992 roku, a cytowania maj? obecnie prawie 12 000 cytowań. (J. Am. Chem. Soc., 1992, 114 (27), str. 10834-10843.) MCM-48 ma trójwymiarowo po??czon? struktur? komórkow?. MCM-50 jest struktur? lamelarn? i mo?e by? jedynie okre?lany jako ?mezostruktura” zamiast ?mezoporowata”, poniewa? struktura lamelarna zapada si? po usuni?ciu warstwy tworz?cej ?rodek powierzchniowo czynny, a poniewa? nie ma porów, nie jest to ?G??boko w dó?”. 

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 2
Rycina 1 Schemat mechanizmu syntezy MCM-41, stosowany ?rodek powierzchniowo czynny jest anionowym ?rodkiem powierzchniowo czynnym

Seria SBA

SBA to skrót od Santa Barbara Amorphous. W?ród nich du?a nazwa to SBA-15. SBA-15 zosta? po raz pierwszy zsyntetyzowany przez Zhao Dongyuan, nauczyciela na Fudan University w 1998 r. Po ukończeniu studiów podyplomowych w Santa Barbara, University of California, USA. Zosta? opublikowany w Science w tym samym roku i by? cytowany ponad 10 000 razy ( Science 23 stycznia 1998: 279, 5350, 548-552.). Serie SBA mezoporowatych materia?ów krzemionkowych syntetyzuje si? metod? mi?kkiej matrycy, stosuj?c surfaktant typu blokowego; jego wielko?? porów jest regulowana w zakresie 5-30 nm. SBA-15 sk?ada si? z szeregu sze?ciok?tnych równoleg?ych cylindrycznych kana?ów z kilkoma mezoporami lub porami u?o?onymi w losowej kolejno?ci o grubo?ci ?ciany komórkowej 3-6 nm. Ze wzgl?du na grubsze ?ciany komórkowe SBA-15 stabilno?? hydrotermalna materia?u jest lepsza ni? w przypadku serii MCM. SBA-15 to wielowymiarowy porowaty materia?, który zawiera oba mezoporowate materia?y. Mo?e usuwa? ?rodek powierzchniowo czynny osadzony w ?cianach porów podczas procesu kalcynacji, co powoduje powstanie mikroporowatej struktury.

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 3
Ryc. 2 (po lewej) Obraz TEM SBA-15 o ró?nych rozmiarach porów. Hydrofobowy koniec (prawego) trójblokowego ?rodka powierzchniowo czynnego wejdzie w ?cianki porów utworzonej krzemionki. Po kalcynacji mikropory

Seria HMM

HMM to skrót od Hiropima Mesoporous Material i zosta? po raz pierwszy opracowany przez naukowców z Hiroshima University w 2009 roku. HMM jest sferycznym mezoporowatym materia?em krzemowym o wielko?ci porów 4-15 nm i regulowanej ?rednicy zewn?trznej 20-80 nm. W etapie syntezy autorzy najpierw tworz? kropelki emulsji przez zmieszany roztwór olej / woda / ?rodek powierzchniowo czynny, a nast?pnie hoduj? krzem z wytworzonymi in situ cz?stkami polistyrenu jako matryc?, co daje kulist? mezoporowat? krzemionk? po usuni?ciu matrycy. (Mikroporowate i mezoporowate materia?y 120 (2009) 447-453.)

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 4
Rycina 3 Schemat mechanizmu syntezy HMM oraz obrazy SEM i TEM produktu

Seria TUD

TUD oznacza Technische Universiteit Delft, znany równie? jako Delft University of Technology. Na mikrografie elektronowym TUD-1 pojawia si? jako piana o polu powierzchni 400-1000 m2 / g i przestrajalnym mezoporze mi?dzy 2,5 a 25 nm. W syntezie materia?ów nie ma ?rodka powierzchniowo czynnego, a trietyloamina jest stosowana jako organiczny ?rodek matrycowy. Struktur? porów mo?na kontrolowa? przez dostosowanie stosunku organicznego ?rodka matrycy i ?ród?a krzemu. (Chem. Commun., 2001, 713-714)

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 5
Rycina 4 (po lewej) Obraz SEM TDU-1, (po prawej) Mezoporowaty materia? w?glowy zsyntetyzowany z TDU-1 jako twardy szablon

Seria FSM

FSM to skrót od Folded Sheets Mesoporous Materials. Dos?owne t?umaczenie jego nazwy to sk?adany arkusz mezoporowaty materia?. Synteza FSM to synteza warstwowego materia?u krzemianowego Kanemit i d?ugo?ańcuchowego alkilotrimetyloaminy (ATMA) w warunkach alkalicznych zachodzi mieszana obróbka jonowa w celu uzyskania w?skiego rozk?adu wielko?ci porów trójwymiarowego heksagonalnego mezoporowatego materia?u krzemionkowego. FSC ma powierzchni? w?a?ciw? 650-1000 m2 / gi wielko?? porów 1,5-3 nm. (Bull. Chem. Soc. Jpn., 69, nr 5 (1996))

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 6
Rysunek 5 Wykres TEM FSM

Seria KIT

KIT nie znalaz? bardzo oficjalnego o?wiadczenia, najprawdopodobniej skrótu Korea Advanced Institute of Science and Technology. Nale?y równie? do uporz?dkowanego mezoporowatego materia?u krzemionkowego, innego ni? jednokierunkowa struktura porów SBA-15 (sze?cienna p6mm), KIT-6 (sze?cienna la3d) ma wzajemnie po??czon? sze?cienn? mezoporowat? struktur?. W syntezie KIT-6 jako ?rodek kieruj?cy struktur? zastosowano trójblokowy ?rodek powierzchniowo czynny (EO20PO70EO20) i butanol. Rozmiar porów KIT-6 regulowany w zakresie 4–12 nm, powierzchnia w?a?ciwa 960–2200 m2 g-1. (Chem. Commun., 2003, 2136-2137)

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 7
Rysunek 6 (po lewej) Schemat struktury SBA-15 p6mm i KIT-6 la3d, (po prawej) Obraz TEM KIT-6

Seria CMK

Powszechn? metod? syntezy mezoporowatego w?gla jest metoda twardego szablonu. Mezoporowate sita molekularne, takie jak MCM-48 i SBA-15, stosuje si? jako matryc? do wyboru odpowiednich prekursorów, zw?glania prekursorów w wyniku katalizy kwasu i osadzania si? na porach mezoporowatych materia?ów Road, a nast?pnie rozpuszczania w mezoporowatym SiO2 NaOH lub HF, aby uzyska? mezoporowaty w?giel. W 1999 r. Ryoo uda?o si? powieli? inne mezoporowate materia?y, u?ywaj?c mezoporowatych materia?ów jako twardych szablonów. Ta seria materia?ów o nazwie CMK. Nie znalaz?em te? oficjalnej nazwy, ale najprawdopodobniej po??czone sita molekularne z w?gla i Korea. Sukcesywnie produkowa? CMK-1, CMK-2, CMK-3, CMK-8 i CMK-9 mezoporowate w?glowe sita molekularne, wykorzystuj?c MCM-48, SBA-1, SBA-15 i KIT-6 jako szablony. (J. Phys. Chem. B, 103, 37, 1999.) CMK-3 jest dwuwymiarow? heksagonaln? struktur? z w?skim rozk?adem wielko?ci porów, du?ym polem powierzchni w?a?ciwej (1000-2000 m2 / g), du?? obj?to?ci? porów 1,35 cm3 / g) i silna odporno?? na kwasy i zasady, jest dobrym no?nikiem katalizatora.

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 8
Ryc. 7 Obraz TEM CMK-1 i CMK-3

Seria FDU

Seria FDU jest skrótem od Fudan University i jest to praca wykonana przez nauczyciela Zhao Dongyuan po powrocie na Uniwersytet Fudan. FDU to seria ?ywic fenolowych syntetyzowanych metod? mi?kkiego szablonu. Uporz?dkowane mezoporowate materia?y w?glowe mo?na syntetyzowa? przez karbonizacj? w wysokiej temperaturze i sk?adaj? si? one z kulistych porów. To samo dotyczy zastosowania ?rodka powierzchniowo czynnego jako ?rodka kieruj?cego struktur?, zastosowania prekursorów ?ywicy fenolowej jako surowców, metod? samoorganizacji przez odparowanie rozpuszczalnika w celu uzyskania uporz?dkowanej struktury. (Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7053-7045)

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 9
Ryc. 8 FDU-15 i FDU-16 po karbonizacji w wysokiej temperaturze W?giel

Seria STARBON

Starbon to nazwa mezoporowatego materia?u w?glowego. Poniewa? oryginalny Starbon zosta? zsyntetyzowany przez naukowców z Uniwersytetu w Yorku metod? zol-?el Starch, a nast?pnie zw?glony. Dlatego jego nazwa to Starbon i zarejestrowa?a mark? ?Starbon”. Obj?to?? mezoporu Starbon 2,0 cm3/g, powierzchnia w?a?ciwa 500 m2/g, mo?e by? stosowany jako no?nik katalizatora, adsorpcja gazów lub ?rodek do uzdatniania wody. Teraz surowce Starbon mo?na rozszerzy? na pektyny i kwas alginowy.

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 10
Ryc. 9 (po lewej) Etap syntezy Starbona, (po prawej) obraz SEM Starbona

Seria ZSM

ZSM to skrót od Zeolite Socony Mobil, a ZSM-5 to nazwa handlowa, która jest pi?tym zeolitem znalezionym przez Socony Mobil Corporation. Natura zsyntetyzowana w 1975 r. Zg?osi?a swoj? struktur? w 1978 r. ZSM-5 jest systemem rombowym. Jest to rodzaj zeolitowego sita molekularnego z trójwymiarowymi kana?ami krzy?owymi z wysok? zawarto?ci? krzemu i pi?ciocz?onowymi pier?cieniami. Jest oleofilowy i hydrofobowy, ma wysok? stabilno?? termiczn? i hydrotermaln?, a wi?kszo?? porów ma ?rednic? oko?o 0,55 nm Zeolit.

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 11
Rycina 10 Zsyntetyzowany ZABM-5 TPABr

Seria AlPO

AlPO to skrót od bezkwasowego mikroporowatego glinofosforanowego sita molekularnego, które jest ?sitem molekularnym drugiej generacji” rozwijanym przez firm? UOP ze Stanów Zjednoczonych od lat 80-tych. Te struktury sit molekularnych sk?adaj? si? z równej ilo?ci tetraedrów AlO4- i PO4 i s? elektrycznie oboj?tne i wykazuj? s?absze w?a?ciwo?ci katalizuj?ce kwasy. Wraz z wprowadzeniem heteroatomów pierwotny bilans ?adunków szkieletu zeolitu AlPO mo?e zosta? rozbity, dzi?ki czemu jego kwasowo??, wydajno?? adsorpcji i aktywno?? katalityczna zosta?y znacznie ulepszone. Struktura szkieletowa AlPO4-5 nale?y do uk?adu heksagonalnego, z typowym 12-cz?onowym pier?cieniowym kana?em g?ównym o wielko?ci porów 0,76 nm, porównywalnej z aromatami.

Seria SAPO

SAPO to skrót od krzemoglinofosforanu, SAPO-34 to sito molekularne po raz pierwszy zg?oszone przez UCC w 1982 roku, a 34 to kod. Szkielet SAPO-34 sk?ada si? z PO2 +, SiO2, AlO2- i ma trójwymiarowe kana?y poprzeczne, ?rednic? porów o?miopier?cieniowych i umiarkowane miejsca kwasowe. Oprócz separacji adsorpcyjnej i separacji membranowej wykazano doskona?? wydajno??. Sk?ad SAPO-11 to cztery rodzaje Si, P, Al i O, jego sk?ad mo?na zmienia? w szerokim zakresie, zawarto?? krzemu w produkcie zmienia si? w zale?no?ci od warunków syntezy. Mezoporowaty zeolit SAPO-11, o jednowymiarowej strukturze dziesi?ciopier?cieniowej, w owalny otwór. Sito molekularne sita molekularnego SAPO jest na?adowane ujemnie, a zatem ma wymienialne kationy i kwasowo?? protonow?. Sito molekularne SAPO mo?e by? stosowane jako adsorbent, katalizator i no?nik katalizatora.

14 Typowe rodzaje materia?ów porowatych 12
Ryc. 11 Obraz SEM SAPO-11 z czasem krystalizacji 48h


Istnieje kilka innych materia?ów porowatych, które nie s? powszechnie u?ywane:
MSU  (Michigan State University) to seria mezoporowatych sit molekularnych opracowana przez Pinnavaia i in. University of Michigan. MSU-X (MSU-1, MSU-2 i MSU-3). MSU-V, MSU-G maj? warstwow? struktur? p?cherzyków wielowarstwowych.

HMS

(Heksagonalna mezoporowata krzemionka) to mezoporowate sito molekularne opracowane przez Pinnavaia i in., Które jest równie? struktur? heksagonaln? o niskim stopniu uporz?dkowania.

APM

(mezostruktury wytworzone kwasem), wczesne badania Stucky i wsp., zosta?y przygotowane w warunkach kwa?nych i stanowi?y rozszerzenie serii procesów syntetycznych MCM (media alkaliczne).
Nie tylko nazwa jest bardzo wyj?tkowa, zastosowanie porowatych materia?ów jest równie? bardzo szerokie, s? to:

1. Wydajna membrana do separacji gazów;

2. Membrana katalityczna procesu chemicznego;

3. materia?y pod?o?a do szybkich systemów elektronicznych;

4. prekursory materia?ów do komunikacji optycznej;

5. wysoce wydajne materia?y termoizolacyjne;

6. porowate elektrody do ogniw paliwowych;

7. media rozdzielaj?ce i elektrody do akumulatorów;

8. paliwa (w tym gaz ziemny i wodór) czynnika magazynuj?cego;

9. Wybór absorbentu ?rodowiskowego;

10. Specjalny filtr wielokrotnego u?ytku. Aplikacje te b?d? mia?y ogromny wp?yw na zastosowania przemys?owe i codzienne ?ycie ludzi.


Bibliografia:1. J. Am. Chem. Soc., 1992, 114 (27), str. 10834-10843.2. Science 23 stycznia 1998: 279, 5350, 548-552.3. Mikroporowate i mezoporowate materia?y 120 (2009) 447-453.4. Chem. Commun., 2001, 713–714,5. Byk. Chem. Soc. Jpn., 69, nr 5 (1996) 6. J. Chem. Soc., Chem. Commun 1993, 8, 680,7. Chem. Commun., 2003, 2136-2137.8. J. Phys. Chem. B, 103, 37, 1999.9. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7053–7059.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *

一本久道视频无线视频试看-亚洲国产精品一区二区三区久久-中文字幕色偷偷人妻久久-久久精品99国产精品中| 亚洲不卡av影院在线-久久精品伊人久久精品-亚洲国产日韩欧美三级-久久亚洲中文字幕精品二区| 国产白浆一区二区在线观看-青草衣衣精品国色天香亚洲av-欧美午夜福利性色视频-成人亚洲一区二区三区在线观看| 国产精品乱码一区二区三区视频-国产自拍精品在线一区二区-五月综合丁香婷婷久久-在线国产精品一区二区三区| 欧美国产日本韩国一区二区-麻豆天美东精91厂制片-亚洲成人自拍视频在线观看-娇妻互换享受高潮91九色| 熟妇久久人妻中文字幕-国产精品久久久久精品三级人-亚洲蜜臀人妻中文字幕-国产一区二区内部视频| 人妻日韩人妻中文字幕-日韩情色中文字幕在线-日韩av大全在线观看-日韩少妇高潮视频免费看| 国产免费午夜精品福利视频-久热99精品免费视频-久久久免费精品国产色夜-亚洲黄色不卡在线观看| 风韵丰满熟妇老熟女呻吟-亚洲国产丝袜久久久精品一区二区-久久午夜精品一区二区三区-人妻视频精品一区二区三区| 国产精品爽爽va在线观看-亚洲av永久一区二区三区综合-成人av免费大片黄在线观看-一本一道久久a久久综合精品| 国产精品一区二区在线观看免费-日本老熟妇色视频免费-亚洲码国产精品高潮在线-日韩一区二区三区日韩| 天堂网日韩一区二区三区四区-自拍视频在线观看地址-91麻豆视频免费入口-国产理论片一区二区三区| 正在播放后入极品美少妇-亚洲一区二区三区自拍麻豆-国产亚洲精品成人久久-av老司机亚洲精品久久| 日本厕所偷拍美女尿尿视频-婷婷国产一区综合久久精品-欧美一日韩成人在线视频-四虎精品视频免费在线观看| 亚洲成人大片免费观看-国产精品一区二区不卡91-国产卡一卡二在线免费看-动漫美女视频在线看黄| 亚洲人妻av在线播放-日韩午夜短视频在线观看-91精品久久午夜中文字幕-亚洲熟伦熟女新五十熟妇| 国产在线一区二区三区不卡-久久精品女人毛片水多国产-无人区一码二码三码四码区免费-日韩亚洲国产成人在线| 亚洲天堂男人的天堂在线-亚洲激情欧美日韩在线-国产av剧情精品老熟女-色老头与人妻中文字幕视频| 一本久道热线在线视频-精品人妻在线中文字幕-亚洲av成人av天堂色多多-国产牛奶粉哪个品牌好| 中文字幕久久精品一区二区三区-99国产麻豆精品人人爱-91麻豆精品福利视频-国产精品亚洲一区中文字幕| 特大毛片毛片免费视频-成人伊人青草久久综合网-91亚洲蜜桃内射后入在线观看-日韩情色电影中文字幕| 国产韩国精品一区二区三区-久久精品人妻一区二区三区av-黄片视频在线观看欧美-国产成人自拍在线视频| 国产在线观看av自拍-成人自拍小视频在线看-十八禁网站在线免费观看-丰满的熟妇露脸大屁股| 91人人妻人人澡人人爽超污-精久国产av一区二区三区-日韩av在线一区二区三区-免费视频又爽内射男女| 亚洲毛片在线观看视频网站-午夜高清福利在线观看-性生活视频在线免费观看-女人吞精口爆在线视频| 欧美日本高清乱码一区二区-国产亚洲精品成人看片-性生交大片免费看淑女出一招-亚洲综合中文字幕综合| 国产午夜亚洲精品福利-日韩精品中文字幕在线免费-亚洲久久精品中文字幕-狠狠亚洲婷婷综合色香五月加勒比| 国产精品久久一区二区三区-四虎国产精品亚洲精品-最新中文字幕日本久久-午夜性色福利在线视频| 精品人妻中文字幕有码在线-亚洲欧美一区二区成人精品久久久-亚洲第一人伊狼人久久-亚洲国产欧美精品在线观看| 亚洲一区二区日韩精品在线观看-白浆高潮国产免费一区二区三区-热久久这里只有精品99-亚洲精品在线观看中文字幕| 久热免费观看视频在线-久久精品免费看国产成人-91极品女神嫩模在线播放-青草视频在线观看久久| 深夜福利导航在线观看-情色视频在线观看一区二区三区-丝袜美腿诱惑福利视频-国产最新福利一区二区三区蜜桃| a在线观看视频在线播放-81精品人妻一区二区三区蜜桃-国产午夜福利片一级做-在线观看亚洲视频一区二区| 国产91精品一区二区亚洲-国产精品国产三级国产播-久久国产精品免费一区六九堂-五月婷婷六月丁香激情网| 91国产自拍视频在线-久久综合婷婷伊人五月天-国产日韩一区二区三区高清视频-日本电影一区二区5566| 久久97久久97精品免视看秋霞-黄片av毛片在线免费观看-日韩av高清不卡免费观看-成人午夜福利视频观看地址| 国产二区三区视频在线观看-四虎精品一区二区在线观看-国产中文字幕一区二区视频-精品一区二区三区av在线| 对天堂网在线观看av-一本色道久久亚洲狠狠躁-少妇被粗大的猛进视频-日韩熟女一区二区精品视频| 婷婷激情五月天第四色-岛国片av在线免费观看-久久综合久久一区二区-91青青草原免费观看| 一区二区三区国产精品女人-日本成人在线视频91-国产午夜福利在线剧场-欧美日韩激情系列在线观看| 免费人成视频在线观看播放网站-日韩精品久久精品三级-91精品一区二区三区久久蜜桃-中文字幕av久久激情亚洲精品|