English
新闻公告
More
化学进展 2006, Vol. 18 Issue (11): 1482-1488 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

介孔氧化铝的研究进展

李传润;冯乙巳*;杨庆华   

  1. 合肥工业大学化工学院 合肥 230009 
  • 收稿日期:2005-12-19 修回日期:2006-03-12 出版日期:2006-11-24 发布日期:2006-11-25
  • 通讯作者: 冯乙巳

The Research Progress of Mesoporous Alumina

Chuanrun Li;Yisi Feng*;Qinghua Yang   

  1. School of Chemical Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230029, China
  • Received:2005-12-19 Revised:2006-03-12 Online:2006-11-24 Published:2006-11-25
  • Contact: Yisi Feng

介孔氧化铝(MA)是比表面积超过350m2/g,孔径在2-50nm之间且孔径分布较窄的多孔氧化铝。这一新型氧化铝有望在催化剂及其它化学领域得到广泛应用,对材料科学及其应用有着重要意义。本文较全面地综述了近年来MA研究的最新进展,讨论了MA的各种合成路径和后处理方法,包括中性合成路径、阴离子合成路径和阳离子合成路径;结合XRD、氮吸附平衡等温线、TEM、27Al魔角旋转核磁共振等图表对MA的结构和表征方法进行了阐述;探讨了MA作为催化剂载体和作为吸附剂的应用研究状况,并对今后的研究方向进行了展望。

Surface areas exceeding 350m2/g,pore sizes ranging from 2 to 50nm and with a narrow pore size distribution are characteristics of mesoporous alumina(MA). The new kind of lacunaris alumina shows a certain potential in catalysis, and appears very challenging for material application. Recent advances in the field of mesoporous alumina is reviewed with 64 references. Various synthesis approaches including neutral, anionic and cationic toutes, characterization of structure by various experimental techniques including XRD,N2-sorption isotherms,TEM and 27Al MAS NMR, and their applications in catalysis and adsorption are discussed in detail. The development trend in this field is also elucidated.

中图分类号: 

()

[ 1 ] 杨重愚(Yang Z Y) . 氧化铝生产工艺学(第二版) (Technology of Alumina Production , 2nd ed. ) . 北京: 冶金工业出版社(Beijing : Metallurgical Industry Press) ,1993. 6 —12
[ 2 ] Zhou R S , Snyder R L. Acta Cryst . B , 1991 , 47 : 617 —630
[ 3 ] 徐如人(Xu R R) , 庞文琴(Pang W Q) . 分子筛与多孔材料化学(Chemistry2Zeolites and Porous Materials) . 北京: 科学出版社(Beijing : Science Press) , 2004. 145 —155
[ 4 ] Cejka J . Appl . Catal . A-General , 2003 , 254 : 327 —339
[ 5 ] Bagshaw S A , Prouzet E , Pinnavaia T J . Science , 1995 , 269 :1242 —1245
[ 6 ] Bagshaw S A , Pinnavaia T J . Angew. Chem. Int . Ed. Engl . ,1996 , 35 : 1102 —1105
[ 7 ] Horvath G, Kawazoe J . J . Chem. Eng. Jpn. , 1983 , 16 : 470 —475
[ 8 ] Barrett E P , Joyner L G, Halender P P. J . Am. Chem. Soc. ,1951 , 73 : 373 —380
[ 9 ] Zhang W, Pinnavaia T J . Chem. Commun. , 1998 , 11 : 1185 —1186
[10] Luo Q , Li L , Xue Z , Zhao D. Nanoporous Materials Ⅱ, Studies in Surface Science and Catalysis ( eds. Sayari A , Jaroniec M,Pinnavaia TJ ) . Amsterdam: Elsevier , 2000 , 129 : 37 —42
[11] Deng W, Bodart P , Pruski M, et al . Microp. Mesop. Mater. ,2002 , 52 : 169 —177
[12] González-Pena V , Márquez-Alvarez C , Sastre E , et al . Impact of Zeolites and Other Porous Materials on the New Technologies at the Beginning of the New Millennium, Studies in Surface Science and Catalysis ( eds. Aiello R , Giordano G, Testa F) . Amsterdam:Elsevier , 2002 , 142 : 1283 —1289
[13] Diaz I , Gonzalez-Pena V , Marquez-Alvarez C , et al . Coll .Czech. Chem. Commun. , 2003 , 68 : 1937 —1948
[14] Gonzalez-Pena V , Marquez-Alvarez C , Diaz I , et al . Microp.Mesop. Mater. , 2005 , 80 : 173 —182
[15] González-Pena V , Diaz I , Márquez-Alvarez C , et al . Microp.Mesop. Mater. , 2001 , 203 : 44 —45
[16] Yang P D , Zhao D Y, Margolese D I , et al . Chem. Mater. ,1999 , 11 : 2813 —2826
[17] Niesz K, Yang P D , Somorjai G A. Chem. Commun. , 2005 ,1986 —1987
[18] Vaudry F , Khodabandeh S , Davis M E. Chem. Mater. , 1996 ,8 : 1451 —1464
[19] Kim C , Kim Y, Kim P , et al . Korean Journal of Chemical Engineering , 2003 , 20 : 1142 —1144
[20] Cejka J , O ilkováN , Rathousk? J , et al . Phys. Chem. Chem.Phys. , 2001 , 3 : 5076 —5081
[21] Cejka J , VeseláL , Rathousk? J , et al . Nanoporous Materials Ⅲ,Studies in Surface Science and Catalysis (eds. Sayari A , Jaroniec M) . Amsterdam: Elsevier , 2002 , 141 : 429 —436
[22] Kim Y, Kim P , Kim C , et al . Korean Journal of Chemical Engineering , 2005 , 22 : 321 —327
[23] Yada M, Kitamura H , Machida M, et al . Langmuir , 1997 , 13 :5252 —5257
[24] Yada M, Hiyoshi H , Ohe K, et al . Inorg. Chem. , 1997 , 36 :5565 —5569
[25] Yada M, Machida M, Kijima T. Chem. Commun. , 1996 , 769 —770
[26] Sicard L , Frasch J , Soulard M, et al . Microp. Mesop. Mater. ,2002 , 25 : 44 —45
[27] Sicard L , Lebeau B , Patarin J , et al . Langmuir , 2002 , 18 : 74 —82
[28] Valange S , Guth J L , Kolenda F , et al . Microp. Mesop. Mater. ,2000 , 35/36 : 597 —607
[29] Caragheorgheopol A , Caldararu H , Vasilescu M, et al . J . Phys.Chem. B , 2004 , 108 : 7735 —7743
[30] Cabrera S , Haskouri J , Alamo J , et al . Adv. Mater. , 1999 , 11 :379 —381
[31] Lee H C , Kim H J , Choo D H , et al . Nanotechnology in Mesostructured Materials , Studies in Surface Science and Catalysis (eds. Park S E , Ryoo R , Ahn W S) . Amsterdam: Elsevier ,2003 , 146 : 217 —220
[32] Kim H J , Lee H C , Choo D H , et al . Nanotechnology in Mesostructured Materials , Studies in Surface Science and Catalysis(eds. Park S E , Ryoo R , Ahn W S) . Amsterdam: Elsevier ,2003 , 146 : 213 —216
[33] Cabrera S , Haskouri J E , Guillem C , et al . Solid State Sci . ,2000 , 2 : 405 —420
[34] Zhang X, Zhang F , Chan K Y. Mater. Lett . , 2004 , 58 : 2872 —2877
[35] Liu X, Wei Y, Jin D , et al . Mater. Lett . , 2000 , 42 : 143 —149
[36] Sicard L , Llewellyn P L , Patarin J , et al . Microp. Mesop.Mater. , 2001 , 44/45 : 195 —201
[37] Yada M, Okya M, Machida M, et al . Chem. Commun. , 1998 ,1941 —1942
[38] Yada M, Okya M, Ohe K, et al . Langmuir , 2000 , 16 : 1535 —1541
[39] Yada M, Okya M, Machida M, et al . Langmuir , 2000 , 16 :4752 —4755
[40] Cejka J , Zilkova N , Rathousky J , et al . Langmuir , 2004 , 20 :7532 —7539
[41] Diaz I , Gonzalez-Pena V , Marquez-Alvarez C , et al . Microp.Mesop. Mater. , 2004 , 68 : 11 —19
[42] Valange S , Barrault J , Derouault A , et al . Microp. Mesop.Mater. , 2001 , 44/45 : 211 —220
[43] Valange S , Derouault A , Barrault J , et al . J . Mol . Catal . A Chem. , 2005 , 228 : 255 —266
[44] Zhu Z H , Zhu H Y, Wang S B , et al . Catal . Lett . , 2003 , 91 :73 —81
[45] Kalu?a L , Zdra?il M, O ilková N , et al . Catal . Commun. , 2002 ,3 : 151 —157
[46] Cejka J , OilkováN , Kalu?a L , et al . Nanoporous Materials Ⅲ,Studies in Surface Science and Catalysis (eds. Sayari A , Jaroniec M) . Amsterdam: Elsevier , 2002 , 141 : 243 —250
[47] Onaka M, Oikawa T. Chem. Lett . , 2002 , 31 : 850 —851
[48] Oikawa T , Ookoshi T , Tanaka T , et al . Microp. Mesop. Mater. ,2004 , 74 : 93 —103
[49] Aguado J , Escola J M, Castro M C , et al . Appl . Catal . A-General , 2005 , 284 : 47 —57
[50] Balcar H , Hamtil R , Zilkova N , et al . Catal . Lett . , 2004 , 97 :25 —29
[51] Kim P , Kim Y, Kim H , et al . J . Mol . Catal . A: Chem. , 2005 ,231 : 247 —254
[52] Kim P , Kim Y, Kim C , et al . Catal . Lett . , 2003 , 89 : 185 —192
[53] Kim P , Kim Y, Kim H , et al . J . Mol . Catal . A: Chem. , 2004 ,219 : 87 —95
[54] Seki T , Onaka M. Chem. Lett . , 2005 , 34 : 262 —263
[55] Concepcion P , Navarro M T , Blasco T , et al . Catal . Today ,2004 , 96 : 179 —186
[56] Bronstein L M, Chernyshov D M, Karlinsey R , et al . Chem. Mater. , 2003 , 15 : 2623 —2631
[57] 李奚(Li X) , 杨春(Yang C) . 南京师范大学学报(工程技术版) ( Journal of Nanjing Normal University2Engineering and Technology) , 2002 , 4 : 5 —9
[58] Zhao X P , Yue Y H , Zhang Y, et al . Catal . Lett . , 2003 , 89 :41 —47
[59] Kim Y H , Kim C M, Choi I H , et al . Environ. Sci . Technol . ,2004 , 38 : 924 —931
[60] Ho Y S. Environ. Sci . Technol . , 2004 , 38 : 3214 —3215
[61] Kim Y H , Kim C M, Choi I , et al . Environ. Sci . Technol . ,2004 , 38 : 3216 —3216
[62] Rengaraj S , Kim Y, Joo C K, et al . J . Coll . Inter. Sci . , 2004 ,273 : 14 —21
[63] Marouf-Khelifa K, Khelifa A , Belhakem A , et al . Adsorp. Sci .Technol . , 2004 , 22 : 1 —12
[64] Hovijitra N , Lee S W, Shang H , et al . Chemical and Biological Sensing V(Proc. SPIE) , 2004 , 5416 : 84 —93

[1] 李帅, 朱娜, 程扬健, 陈缔. NH3选择性催化还原NOx的铜基小孔分子筛耐硫性能及再生研究[J]. 化学进展, 2023, 35(5): 771-779.
[2] 何静, 陈佳, 邱洪灯. 中药碳点的合成及其在生物成像和医学治疗方面的应用[J]. 化学进展, 2023, 35(5): 655-682.
[3] 鄢剑锋, 徐进栋, 张瑞影, 周品, 袁耀锋, 李远明. 纳米碳分子——合成化学的魅力[J]. 化学进展, 2023, 35(5): 699-708.
[4] 王芷铉, 郑少奎. 选择性离子吸附原理与材料制备[J]. 化学进展, 2023, 35(5): 780-793.
[5] 杨孟蕊, 谢雨欣, 朱敦如. 化学稳定金属有机框架的合成策略[J]. 化学进展, 2023, 35(5): 683-698.
[6] 杨越, 续可, 马雪璐. 金属氧化物中氧空位缺陷的催化作用机制[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 543-559.
[7] 李佳烨, 张鹏, 潘原. 在大电流密度电催化二氧化碳还原反应中的单原子催化剂[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 643-654.
[8] 邵月文, 李清扬, 董欣怡, 范梦娇, 张丽君, 胡勋. 多相双功能催化剂催化乙酰丙酸制备γ-戊内酯[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 593-605.
[9] 王新月, 金康. 多肽及蛋白质的化学合成研究[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 526-542.
[10] 王丹丹, 蔺兆鑫, 谷慧杰, 李云辉, 李洪吉, 邵晶. 钼酸铋在光催化技术中的改性与应用[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 606-619.
[11] 徐怡雪, 李诗诗, 马晓双, 刘小金, 丁建军, 王育乔. 表界面调制增强铋基催化剂的光生载流子分离和传输[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 509-518.
[12] 兰明岩, 张秀武, 楚弘宇, 王崇臣. MIL-101(Fe)及其复合物催化去除污染物:合成、性能及机理[J]. 化学进展, 2023, 35(3): 458-474.
[13] 刘雨菲, 张蜜, 路猛, 兰亚乾. 共价有机框架材料在光催化CO2还原中的应用[J]. 化学进展, 2023, 35(3): 349-359.
[14] 李锋, 何清运, 李方, 唐小龙, 余长林. 光催化产过氧化氢材料[J]. 化学进展, 2023, 35(2): 330-349.
[15] 范克龙, 高利增, 魏辉, 江冰, 王大吉, 张若飞, 贺久洋, 孟祥芹, 王卓然, 樊慧真, 温涛, 段德民, 陈雷, 姜伟, 芦宇, 蒋冰, 魏咏华, 李唯, 袁野, 董海姣, 张鹭, 洪超仪, 张紫霞, 程苗苗, 耿欣, 侯桐阳, 侯亚欣, 李建茹, 汤国恒, 赵越, 赵菡卿, 张帅, 谢佳颖, 周子君, 任劲松, 黄兴禄, 高兴发, 梁敏敏, 张宇, 许海燕, 曲晓刚, 阎锡蕴. 纳米酶[J]. 化学进展, 2023, 35(1): 1-87.
阅读次数
全文


摘要

介孔氧化铝的研究进展