Завантажити повну
версію статті (у форматі PDF)
Jasim ALEBRAHIM, Mohammad Nour ALKHODER, and Reem TULAIMAT
Preparation and Characterization of the MCM-41 Nanocatalyst
61–68 (2025)
PACS numbers: 61.72.Dd, 68.37.Hk, 68.43.-h, 78.30.Hv, 81.05.Rm, 82.30.Vy, 82.75.Fq
У рамках цього дослідження мезопористий нанокаталізатор MCM-41 був синтезований за допомогою прямого гідротермального підходу. Процес розпочинався з використанням метасилікату Натрію (Na2SiO35H2O) як джерела кремнезему, а бромід цетилтриметиламонію (CTAB) відіграв ключову роль як поверхнево-активна речовина та шаблон. Для синтези використовували гідротермальний реактор, який підтримував температуру у 120°C. Приготовані каталізатори були охарактеризовані шляхом комплексної аналізи, що включає інфрачервону спектроскопію з перетворенням Фур'є, сканувальну електронну мікроскопію та рентґенівську дифракцію. Результати цієї спроби дали нанорозмірні частинки каталізатора, причому більшість із них мали розміри менше 100 нм. Зображення сканувальної електронної мікроскопії надали візуальні докази утворення рівномірного й однорідного мезопористого матеріялу. Крім того, результати рентґенівської дифракції остаточно підтвердили досягнення нанорозмірів, що було кількісно визначено за допомогою рівняння Шеррера — добре встановленої методи оцінки розміру кристалітів на основі даних рентґенівської дифракції. Це дослідження підкреслює успішне приготування нанокаталізаторів MCM-41 з винятковими мезопористими властивостями, що робить їх потенційно цінними для різних застосувань
КЛЮЧОВІ СЛОВА: адсорбція, цеоліти, мезопористий кремнезем, МСМ-41, каталіза
DOI: https://doi.org/10.15407/nnn.23.01.0061
REFERENCES
- A. Taguchi and F. Schüth, Microporous Mesoporous Mater., 77, Iss. 1: 1 (2005); https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2004.06.030
- B. Zdravkov, J. Čermák, M. Sefara, and J. Janků, Cent. Eur. J. Chem., 5, Iss. 2: 385 (2007); https://doi.org/10.2478/s11532-007-0017-9
- T. Armbruster and M. E. Gunter, Rev. Mineral. Geochem., 45, Iss. 1: 1 (2001); https://doi.org/10.2138/rmg.2001.45.1
- G. Øye, W. R. Glomm, T. Vrålstad, S. Volden, H. Magnusson, M. Stöcker, and J. Sjöblom, Adv. Colloid Interface Sci., 123, Iss. 1: 17 (2006); https://doi.org/10.1016/j.cis.2006.05.010
- M. B. Bahari, S. N. Bukhari, L. N. Jun, and H. D. Setiabudi, Mater. Today, 42, Iss. 1: 33 (2021); https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.144
- D. S. Lee and T. K. Liu, J. Sol–Gel Sci. Technol., 24, Iss. 1: 69 (2002); https://doi.org/10.1023/A:1015165600804
- K. Wu, B. Li, C. Ha, and J. Liu, Appl. Catal. A, 479, Iss. 5: 70 (2014); https://doi.org/10.1016/j.apcata.2014.04.004
- P. A. Mangrulkar, S. P. Kamble, J. Meshram, and S. S. Rayalu, J. Hazard. Mater., 160, Iss. 2–3: 414 (2008); https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.03.013
- S. Olveira, S. P. Forster, and S. Seeger, J. Nanotechnol., 2014, Iss. 3: 1 (2014); https://doi.org/10.1155/2014/324089
- A. Zuliani, F. Ivars, and R. Luque, Chem. Cat. Chem., 10, Iss. 9: 1968 (2018); https://doi.org/10.1002/cctc.201701712
- R. K. Rana and B. Viswanathan, Catal. Lett., 52, Iss. 1: 25 (1998); https://doi.org/10.1023/A:1019019403375
- T. S. Reddy and M. C. S. Kumar, Ceram. Int., 42, Iss. 10: 12262 (2016); https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.04.172
|