A למדידות ספיחת גז בטמפרטורה גבוהה ובלחץ גבוה על זאוליט H-ZSM-5 באמצעות מכשיר מדידת ספיחה המבוסס על מיקרו-איזון גביש לנגטט. לפני מדידות הספיחה מודגמת הסינתזה של זאוליט H-ZSM-5 על חיישן המיקרו-איזון של גביש לנגאטט בשיטת התגבשות בעזרת קיטור (SAC).
מאמר שיטה
A למדידות ספיחת גז בטמפרטורה גבוהה ובלחץ גבוה על זאוליט H-ZSM-5 באמצעות מכשיר מדידת ספיחה המבוסס על מיקרו-איזון גביש לנגטט. לפני מדידות הספיחה מודגמת הסינתזה של זאוליט H-ZSM-5 על חיישן המיקרו-איזון של גביש לנגאטט בשיטת התגבשות בעזרת קיטור (SAC).
אנו מציגים מכשיר מדידת ספיחת גז טמפרטורה גבוהה בלחץ גבוה מבוסס על microbalance נדנוד בתדירות גבוהה (microbalance קריסטל 5 MHz langatate, LCM) ושימוש בו למדידות ספיחת הגז זאוליט H-ZSM-5. לפני המדידות ספיחה, זאוליט H-ZSM-5 גבישים היו מסונתז על האלקטרודה זהב במרכז LCM, ללא מכסה את נקודות החיבור של אלקטרודות זהב כדי מתנד, על ידי התגבשות בסיוע קיטור (SAC) שיטה, כך גבישים זאוליט נשארים מחוברים microbalance נדנוד תוך שמירה electroconductivity טוב של LCM במהלך המדידות ספיחה. לעומת microbalance קריסטל קוורץ קונבנציונלי (QCM) אשר מוגבלים לטמפרטורות מתחת ל -80 מעלות צלזיוס, LCM יכול להבין את מידות הספיחה עקרוניות בטמפרטורות גבוהות כמו 200-300 מעלות צלזיוס (כלומר, בבית או קרובות טמפרטורת התגובה של יישום היעד של-במה אחתסינתזת DME מגז הסינתזה), בשל היעדר מעברי גבישי פאזיים עד נקודת ההתכה שלה (1,470 מעלות צלזיוס). המערכת יושמה כדי לחקור את ספיחה של CO 2, H 2 O, מתנול דימתיל אתר (DME), כל אחד בשלב גז, על זאוליט H-ZSM-5 בטווח הטמפרטורה והלחץ של 50-150 מעלות צלזיוס 0-18 בר, בהתאמה. התוצאות הראו כי איזותרמות ספיחה של גזים אלה H-ZSM-5 יכול להיות מצויד היטב על ידי איזותרמות ספיחה לאנגמיור מסוג. יתר על כן, פרמטרי הספיחה נקבעו, כלומר, יכול ספיחה, enthalpies הספיחה, entropies הספיחה, להשוות היטב לנתונים בספרות. בעבודה זו, את התוצאות עבור 2 CO מוצגות כדוגמא.
תכונות ספיחה משפיעות במידה רבה על הביצועים של חומרים קטליטיים, ומכאן ידע מדויק של נכסים אלה יכולים לסייע באפיון, עיצוב ואופטימיזציה של חומרים כאלה. עם זאת, את מאפייני הספיחה נשפטים בדרך כלל ממדידות ספיחה חד רכיב לעתים קרובות בטמפרטורת חדר או אפילו בתנאי חנקן נוזליים, ולכן רחבת מצבים מעשיים עלולה להוביל סטייה חמורה מההתנהגות האמיתית. במדידות ספיחה באתרו על חומרים קטליטיים , במיוחד בטמפרטורה גבוהה ותנאים בלחץ גבוה, ועדיין להישאר אתגר גדול.
מכשיר מדידת ספיחה המבוסס על microbalance קריסטל קוורץ (QCM) יש יתרון על פני הנפח הממוסחר ושיטות gravimetric בצורה שזה מאוד מדויק עבור יישומים וספיחה המוניים, יציבים באופן משביע רצון בסביבה מבוקרת, ויותר זול 1-2. However, ניתוח QCM השיגרתי מוגבל לטמפרטורות מתחת ל -80 מעלות צלזיוס 1-2. על מנת להתגבר על מגבלה זו, פתחנו מכשיר מדידת ספיחה המבוסס על microbalance נדנוד בטמפרטורה גבוהה בתדר גבוה (microbalance קריסטל langatate, LCM) 3, אשר יכול להבין את מידות הספיחה עקרוניות בטמפרטורות גבוהות ככל 200-300 ° C, בשל היעדר מעברי גבישי פאזיים עד נקודת ההתכה שלה (1,470 מעלות צלזיוס) 4. LCMS המשמשים בעבודה זו יש AT-חתך (כלומר, את הצלחת של microbalance גביש המכיל את ציר x של הגביש, והוא נוטה ב -35 ° 15 'מציר z) תדר התהודה של 5 מגה-הרץ. מכשיר זה היה מוחל על מדידות ספיחה של CO 2, H 2 O, מתנול, ו דימתיל אתר (DME), כל אחד במצב גזי, על זאוליט H-ZSM-5 בטווח טמפרטורות של C ° 50-150 ו טווח לחץ של 0-18 בר 3, ששם לו למטרה את validatiעל מודלי סימולציה עבור אופטימיזציה של זרזי ליבה-פגז bifunctional לייצור חד-שלבים של DME מן 5-6 גז סינתזה. כיצד ולהפעיל מכשיר זה למדידות ספיחת גז מוצג בסעיף בפרוטוקול.
לפני המדידות ספיחה, זאוליט H-ZSM-5 crystallites (0.502 מ"ג) היו מסונתז על האלקטרודה זהב במרכז LCM ידי התגבשות בסיוע קיטור (SAC) השיטה על פי דה לה איגלסיה et al. 7, ב כזאת כי crystallites זאוליט נשארים מחוברים microbalance נדנוד. כפי שניתן לראות בתרשים 1, LCM בשימוש במכשיר מדידת הספיחה צחצח אלקטרודות זהב משני הצדדים, אשר מסייעים לחבר את LCM כדי מתנד. מאז גבישים זאוליט על נקודות החיבור של אלקטרודות זהב כדי מתנד היה להפחית באופן משמעותי את electroconductivity (כמצוין איור 1) וכךרגישות המדידה של LCM, גבישים H-ZSM-5 זאוליט הופקדו על LCM באמצעות שיטת SAC לא מכסה נקודות חיבור אלה 3. הפרטים על הסינתזה של זאוליט H-ZSM-5 על LCM מסוכמים בקצרה באזור הפרוטוקול הבא והראו בפרוטוקול הווידאו בפירוט.
זהירות: יש להתייעץ כל גיליונות נתוני בטיחות חומרים רלוונטיים (MSDS) לפני השימוש. כמה כימיקלים המשמשים את הסינתזה של זאוליט H-ZSM-5 הן בחריפות רעילים ומסרטנים. ייתכן שיהיה ננו סיכונים נוספים לעומת עמיתו נפחם. אנא להשתמש בכל שיטות הבטיחות המתאימות בעת ביצוע תגובת ננו כולל השימוש של בקרות הנדסה (במנדף, שבתא כפפות) וציוד מגן אישי (משקפי מגן, כפפות, חלוק, מכנסיים באורך מלאים, סגורות נעליים). יתר על כן, שים לב במיוחד בעת, ביצוע מדידות ספיחה עם מתנול DME, שכן השניים הם חומרים מסוכנים דליקים ונפיצים.
1. סינתזה של זאוליט H-ZSM-5 על LCM
2. מדידות ספיחת שימוש במכשיר מדידת ספיחה מבוססת LCM 3
הערה: בעבודה זו, פונקציות LCMללא ציפוי ואת אחד מצופה H-ZSM-5 (מוכן בסעיף האחרון) נקראת "התייחסות LCM" ו "מדגם LCM", בהתאמה. יתר על כן, LCM מדגם לפני בתצהיר זאוליט נקרא "מדגם פרקו LCM". בפרסום קודם בכתב העת לכימיה הפיסיקלית C 3, תיאור מפורט של מכשיר מדידת ספיחה מבוסס LCM ניתן למצוא. בעבודה זו, את הפעולה של המכשיר למדידות ספיחת גז מוצגת פרוטוקול קצר זה בפרוטוקול הווידאו בפירוט.
בשלב 2.2.4). הבדיקות מראות כי
במשוואה Sauerbrey בשלב 2.2.4 לחשב את כמות גזי adsorbed על זאוליט. 
הוא המספר של ההרמוניות שבו הקריסטל מונע (במחקר זה,
),
ההבדל הוא תדר תהודה של LCMS התייחסות מדגם הרץ,
ההבדל הוא של תדר תהודה בין התייחסות LCM מדגם נפרק הרץ,
הצפיפות היא של הגביש langatate (-3 ס"מ 6.13 גרם) 4,
הוא מודולוס הגזירה היעיל התקשח piezoelectrically של גביש langatate (1.9 × 10 12 g -1 סנטימטרים השניים -2) 4,/files/ftp_upload/54413/54413eq10.jpg "/> הוא תדר התהודה של LCM ההפניה, כלומר, LCM פרק,
, באזור של LCM (1.539 ס"מ 2) 3. איור 1 מציג את הצילומים, מיקרוסקופ אור במיקרוסקופ אלקטרונים סורק (SEM) תמונות של החיישן LCM ובלי ציפויים (משמאל), כמו גם רנטגן עקיפה (XRD) תבניות שלהם (מימין). משני, אור במיקרוסקופ אלקטרונים סורק (איור 1b ו- C), נקודות החיבור של אלקטרודות זהב כדי מתנד הם פחות מכוסה קריסטלים זאוליט מאשר באזור המרכז של LCM. רוב הגבישים זאוליט על גבי החיישן-LCM בודד להראות מורפולוגיה מעוגלת-סירת מאפיין, עם (010) -plane פונה כלפי מעלה בעיקר. חוץ מזה, כמה גבישים בנוסף להראות את התנהגות התגבשות המשולבת הטיפוסית ( "גבישים תאומים"). יתר על כן, (יחס טוחנת Si / אל של 100 בהתאם להרכב של תערובת הסינתזה) H-ZSM-5 טיעון על קריסטל langatate נחקר על ידי XRD וארך גל נפיץ רנטגן (WDX) ספקטרוסקופיה 3.
באיור 2, איזותרמות ספיחת CO 2 עבור זאוליט H-ZSM-5 שהושגו עם מכשיר LCM בטווח הטמפרטורות של C ° 50-150 וטווח לחץ של 0-16 בר, כמו גם את ההתאמה של האתר היחיד לאנגמיור האיזותרמה מודל לנתונים הניסיוניים, מוצג לתת דוגמא מייצגת. כפי שניתן לראות בתרשים 2, איזותרמות ספיחה נחושה של CO 2 צוידו איזותרמה לאנגמיור באתר אחד טוב. איור 3 מציג את התרשים של ln (i 'K) לעומת 1,000 / T עבור CO 2 הנגזרות איזותרמות ספיחה, כלומר, התלות בטמפרטורה של קבועי הספיחה נקבעו מן ההתאמה של איזותרמות הספיחה. ספיחת enthalpies ו entropies של CO 2 נקבעו על ידי התאמה עם משוואת van't הוף (ראו מידע הליווי בפרסום הקודם3). התוצאות של המופע מתאים מודל כי יכולת ספיחה, אנתלפיה ספיחה ואנטרופיה ספיחה עבור CO 2 H-ZSM-5 הם 4.0 ± 0.2 מילימול g -1, 15.3 ± 0.5 kJ mol -1 ו 56.3 ± 1.5 J mol -1 K -1, בהתאמה 3.
האיכות הגבוהה של ההתאמה של האיזותרמה יחיד האתר לאנגמיור ומשוואת van't הוף כפי שמוצגת איורים 2 ו -3 תומך ההנחה של יכולת ספיחה קבועה (כלומר, טעינת רוויה) ו אנתלפיה (כלומר, חום של ספיחה) כדי להיות בתוקף לפחות עבור התחום של התנאים בשימוש. יתר על כן, פרמטרי הספיחה של CO2 שקבעו מכשיר מדידת ספיחה מבוסס LCM בעבודה זו משתווים היטב בערכים המדווחים בספרות 9-12, כלומר, יכולת ספיחה, אנתלפיה ספיחה ואנטרופיה הספיחה ריפתהrted עבור CO 2 זאוליטים מסוג MFI להשתנות בטווח של 2.1-3.8 מילימול g -1, 19-28.7 kJ mol -1, ו 43.7-82.7 J mol -1 K -1, בהתאמה, בטווח טמפרטורות של 30 -200 מעלות צלזיוס טווח לחץ של בר 0-5.

איור 1. חיישן קריסטל microbalance מצופה langatate (משמאל). (א) תמונות של החיישן ובלי הציפויים (מימין), (ב) מיקרוסקופ אור (ג) סריקת תמונות מיקרוסקופ אלקטרונים. דפוסי דיפרקציה רנטגן של חיישן LCM ובלי ציפויים (מימין). נתון זה יש הבדל בין פרסום קודם 3. הודפס מחדש באישור של האגודה האמריקנית לכימיה (Copyright 2015). אנא לחץ כאן כדי להציג גדול Verשיאון של נתון זה.

איור 2. איזותרמות ספיחה עבור CO 2 H-ZSM-5 ב 50 (
), 75 (
), 100 (
), ו -150 ° C (
). הסמלים מייצגים את נתוני הניסוי, הברים השגיאים לציין את אי ודאות המדידה של תדר התהודה הנגרמת על ידי, למשל, את חוסר יציבות הטמפרטורה, ומחושבת על פי משוואת Sauerbrey כמתואר שלב 2.2.4, ואת הקווים מייצגים את ההתאמה של דגם איזותרמי יחיד האתר לאנגמיור אל נתוני הניסוי. חה נתון זהשעות הבדל בין פרסום קודם 3. הודפס מחדש באישור של האגודה האמריקנית לכימיה (Copyright 2015). נא ללחוץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.

איור 3. ln (i K) לעומת 1,000 / T כדי לקבוע ספיחה enthalpies ו entropies עבור 2 CO. נתון זה יש הבדל בין פרסום קודם 3. הודפס מחדש באישור של האגודה האמריקנית לכימיה (Copyright 2015). נא ללחוץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
בעבודה זו, סינתזה מוצלחת של גבישים H-ZSM-5 זאוליט על האלקטרודה זהב במרכז החיישן LCM ידי SAC מודגם, כלומר, זאוליט נטען בהצלחה על חיישן LCM ללא מכסה את נקודות החיבור של אלקטרודות זהב כדי מתנד. לפיכך, זאוליט יכול להתנדנד יחד עם חיישן LCM, בעוד חיישן LCM שומר רגישות electroconductivity ומדידה טובה שלה. לעומת מכשירי QCM הקונבנציונליים אשר מוגבלים מתחת ל -80 מעלות צלזיוס, מכשיר LCM מוצג בעבודה זו משמש בהצלחה למדידות הספיחה בטמפרטורות גבוהות ככל 150 ° C, כלומר, בבית או קרובות הטמפרטורה של תגובות בתעשייה. עם זאת, מכשיר LCM הנוכחי מוגבל מתחת ל -200 מעלות צלזיוס. בטמפרטורות גבוהות יותר מ -200 ° C, אי וודאות המדידה עשויה לחרוג המסה של גז adsorbed, מאז, עם הגדלת הטמפרטורה מעל 150 מעלות צלזיוס, המסה של adsorיש מיטה גז ירידה משמעותית, ואילו אי וודאות המדידה מגדילה באופן משמעותי בשל דיוק בקרת טמפרטורה יורדת. לפיכך, בניסויים עתידיים, שיטה חדשה יש לפתח להפקיד זאוליט יותר על LCM, מה שגורם יותר גז כדי לספוג, ויותר מכך מפצה את השפעת הטמפרטורה והלחץ על
. זה יכול לעזור להאריך את טווח היישום של מכשיר LCM לטמפרטורות גבוהות.
במהלך הניסוי, את השלבים הקריטיים בסינתזת זאוליט הם צעדים 1.2.2.1, 1.2.2.4, 1.2.2.5 ו 1.2.2.7, בעוד אלה מדידות הספיחה הם צעדים 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.2.1, 2.2 .5 ו 2.2.6. בשלב 1.2.2.1, למנוע הצבת מדי של תערובת סינתזה על LCM, אשר יתפשט על נקודות החיבור של אלקטרודות זהב. בשלב 1.2.2.4, בזהירות את בעל טפלון עם LCM ב החיטוי על מנת להבטיח כי LCM הוא hופקי ואינו לפנות המים הנוזלים בתחתית. צעדי 1.2.2.5 ו 1.2.2.7, אין להשתמש בטמפרטורה גבוהה יותר בסינתזת זאוליט ו calcination, מאז הניסויים הקודמים שלנו מראים שהוא מוביל לזילות של LCM. בשנת מדידות הספיחה, עמדת חיישני LCM יש השפעה משמעותית על הקישוריות של חיישני LCM אל מתנד, ולכן על איכות אותות תדר התהודה. לכן, להקדיש תשומת לב מיוחדת צעדים 2.1.1.3 ו 2.1.1.4, שבו LCMS מועמסים על המחזיק שנבדקו מראש ואושרו. LCMS צריך להיות בעמדה כי הם מחוברים עם מתנד דרך נקודות חיבור של אלקטרודות (מסומן באיור 1). זוהי חובה לקבל אותות תדר תהודה באיכות גבוהה המאפשרים דיוק מדידה גבוה. בנוסף, שלבים 2.2.1 ו 2.2.6, להבטיח כי על טמפרטורה יציבה מושגת לפני המדידות, מאז זה גם מעלה את ACCU המדידהעֲסִיסִי. יתר על כן, בשלב 2.2.5, להאכיל את הגז לאט, כדי שיהיה שינוי קטן של הטמפרטורה בפנים. זה עוזר הטמפרטורה להיות יציבה שוב לאחר זמן קצר.
מאז שיטת סינתזת SAC עבור זאוליט H-ZSM-5 על חיישן LCM יכול להתארך עד זאוליטים אחרים בקלות, מכשיר מדידת ספיחה מבוסס LCM צפוי לשמש גם בשבילם. יתר על כן, בשל הדיוק שלה גבוה ועלות נמוכה, המכשיר הזה צפוי לחול על כל חומר, אשר יכול להיות מצופה על LCM, כדי לחקור תכונות הספיחה שלה בטמפרטורות גבוהות.
למחברים אין מה לחשוף.
מחקר זה מומן על ידי Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) במסגרת תוכנית העדיפות 1570: מדיה נקבובית עם מערכת נקבוביות מוגדרת בהנדסת תהליכים - מידול, יישום, סינתזה, תחת מספרי מענק DI 696/9-1 עד -3 ו- SCHW 478/23-1 עד -3.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| טטראתיל אורתוסיליקט (TEOS), שם אחר: tetraethoxysilane | Alfa Aesar | A14965 | טוהר > 98%, רעיל מאוד, דליק ונפיץ |
| אלומיניום חנקתי nonahydrate: Al(NO3)3• 9H2O | Chempur | 000176 | טוהר > 98.5% |
| טטרפרופילאמוניום הידרוקסיד: (TPAOH) | סיגמא-אולדריץ | 254533 | 1 מול dm-3 תמיסה מימית, |
| נתרן הידרוקסיד | Merck | 106498 | טוהר > 99%, אמוניום כלוריד קורוזיבי לעור |
| : NH4Cl | Merck | 101145 | טוהר > 99.8%, |
| פחמן דו חמצני מזיק (CO2) | אוויר | נוזלי---טוהר > 99.7% | |
| תא נירוסטה בלחץ גבוה | Bü chi AG, אוסטר, שוויץ | נפח בינוני = 300 מ"ל, עד 200 בר, 300 ° | |
| חיישני מיקרו-איזון קריסטל C langatate | C3 Prozess- and Analysentechnik GmbH, מינכן, גרמניה | --- | קוטר: 14 מ"מ, תדר תהודה: 5 |
| MHz מיקרו-איזון מתנודד בתדר גבוה | Gamry Instruments, Warminster, ארה"ב | eQCM 10M | טווח תדרים: 1 MHz - 10 MHz (15 MHz), רזולוציה: 20 mHz |
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה