Научная статья на тему 'Закономерности адсорбции аммиака в наноструктурированном цеолите LiLSX'

Закономерности адсорбции аммиака в наноструктурированном цеолите LiLSX Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
62
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Дифференциальные теплоты / цеолит LiLSX / аммиак / адсорбционная калориметрия / Differential heats / LiLSX zeolite / ammonia / adsorption calorimetry

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Рахматкариева Фируза Гайратовна, Абдурахмонов Элдор Баратович, Жабборов Алишер Олтибоевич, Абдурахмонов Аброр Баратович

Измерены изотерма, дифференциальные теплоты, энтропия и термокинетика адсорбции аммиака в цеолите LiLSX при температуре 303К с помощью адсорбционной калориметрии. Дифференциальные теплоты адсорбции аммиака имеют 4 фрагмента, соответствующих формированию от мономерных до трехмерных комплексов ам-миака с катионами Li+ в позициях SIII’ и Li+ SII. Среднемольная интегральная энтропия адсорбции аммиака в LiLSX 63,98 Дж/моль*К, откуда следует, что подвижность адсорбированных молекул аммиака заметно ниже, чем у молекул аммиака в жидкости. Изотерма адсорбции описана трехчленным уравнением теории объемного заполнения микропор (ТОЗМ).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим наукам , автор научной работы — Рахматкариева Фируза Гайратовна, Абдурахмонов Элдор Баратович, Жабборов Алишер Олтибоевич, Абдурахмонов Аброр Баратович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

REGULARITIES OF AMMONIA ADSORPTION IN A NANOSTRUCTURED ZELOITE LILSX

Isotherm, differential heats, entropy and thermo kinetics of ammonia adsorption in LiLSX zeolite at 303K have been measured by means of adsorption calorimetry. Differential heats of ammonium adsorption have 4 fragments correspond-ing to the formation of monomeric to three-dimensional ammonia complexes with the Li+ cations in the positions of SIII’ and Li+ SII. The mean molar integral entropy of ammonia adsorption in LiLSX is 63.98 J / mol*K, the mobility of adsorbed ammonia molecules is noticeably lower than that of ammonia molecules in liquid. The adsorption isotherm is quantitatively reproduced by three-term VOM theory equations.

Текст научной работы на тему «Закономерности адсорбции аммиака в наноструктурированном цеолите LiLSX»

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ АДСОРБЦИИ АММИАКА В НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ

ЦЕОЛИТЕ LILSX

Рахматкариева Фируза Гайратовна

д-р хим. наук, гл. науч. сотр. лаборатории «Металлургические процессы и материалы»

Институт общей и неорганической химии АН РУз.,

Узбекистан, г. Ташкент E-mail: rakhfi@yandex.ru

Абдурахмонов Элдор Баратович

канд. хим. наук (РhD), ст. науч. сотр. лаборатории «Металлургические процессы и материалы»,

Институт общей и неорганической химии АН РУз.,

Узбекистан, г. Ташкент E-mail: eldor8501@mail.ru

Жабборов Алишер Олтибоевич

ассистент, Ташкентский химико-технологический институт,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Абдурахмонов Аброр Баратович

магистрант, Ташкентский химико-технологический институт,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

REGULARITIES OF AMMONIA ADSORPTION IN A NANOSTRUCTURED ZELOITE LILSX

Firuza Rakhmatkarieva

DSc, leading researcher, «Metallurgical processes and materials» laboratory Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbek Academy Science,

Republic of Uzbekistan, Tashkent

Eldor Abdurakhmonov

PhD, senior researcher, «Metallurgical processes and materials» laboratory Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbek Academy Science,

Republic of Uzbekistan, Tashkent

Alisher Jabborov

assistant, Tashkent Chemical-Technological Institute Republic of Uzbekistan, Tashkent

Abror Abdurakhmonov

Master student, Tashkent Chemical-Technological Institute Republic of Uzbekistan, Tashkent

АННОТАЦИЯ

Измерены изотерма, дифференциальные теплоты, энтропия и термокинетика адсорбции аммиака в цеолите LiLSX при температуре 303К с помощью адсорбционной калориметрии. Дифференциальные теплоты адсорбции аммиака имеют 4 фрагмента, соответствующих формированию от мономерных до трехмерных комплексов аммиака с катионами Li+ в позициях Sin' и Li+ Su. Среднемольная интегральная энтропия адсорбции аммиака в LiLSX - 63,98 Дж/моль*К, откуда следует, что подвижность адсорбированных молекул аммиака заметно ниже, чем у молекул аммиака в жидкости. Изотерма адсорбции описана трехчленным уравнением теории объемного заполнения микропор (ТОЗМ).

Библиографическое описание: Закономерности адсорбции аммиака в наноструктурированном цеолите LiLSX // Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. Рахматкариева Ф.Г. [и др.]. 2020. № 4(70). URL: http://7universum. com/ru/nature/archive/item/9177

ABSTRACT

Isotherm, differential heats, entropy and thermo kinetics of ammonia adsorption in LiLSX zeolite at 303K have been measured by means of adsorption calorimetry. Differential heats of ammonium adsorption have 4 fragments corresponding to the formation of monomeric to three-dimensional ammonia complexes with the Li+ cations in the positions of Snr and Li+ Sii. The mean molar integral entropy of ammonia adsorption in LiLSX is - 63.98 J / mol*K, the mobility of adsorbed ammonia molecules is noticeably lower than that of ammonia molecules in liquid. The adsorption isotherm is quantitatively reproduced by three-term VOM theory equations.

Ключевые слова: Дифференциальные теплоты, цеолит LiLSX, аммиак, адсорбционная калориметрия.

Keywords: Differential heats, LiLSX zeolite, ammonia, adsorption calorimetry.

Введения. В настоящее время в мире одними из потенциальных материалов для селективной адсорбции и разделения являются нанопористые молекулярные сита - цеолиты. Они представляют большой интерес из-за возможности регулировать их текстуру (размер и архитектуру пор) или химические свойства (соотношение 81/А1) и природу внерешеточных катионов, которые в конечном счете влияют на адсорбционные свойства. Адсорбционные и каталитические свойства кристаллических адсорбентов в значительной степени зависят от их структуры, числа, силы и природы содержащихся в них активных центров. Однако, до сих пор неясны ряд вопросов специфики строения цеолитов, в особенности, относящиеся к проблеме расселения активных центров, механизма адсорбции полярных и неполярных молекул, природы и участия дефектов в адсорбции. Решение этих вопросов имеет решающее значение для успешного применения адсорбентов и направленного регулирования их свойств, а также дает возможность исследования и установления общих закономерностей адсорбции и катализа. Дифференциальные теплоты адсорбции вместе с другими дифференциальными адсорбционно-энергетическими характеристиками (энтальпия, свободная энергия и энтропия) наиболее

полно характеризуют физическую, химическую, кри-сталлохимическую и геометрическую природу поверхности адсорбента и позволяет изучать адсорбционные явления на молекулярно-структурном уровне [1].

Результаты и обсуждение. Изменение дифференциальных теплот адсорбции (^а) аммиака в цеолите Ь!Ь8Х в зависимости от величины адсорбции а представлены на рис. 1(а). Прерывистой линией на рисунке показана теплота конденсации аммиака АНУ. Теплоты для Ь!Ь8Х начинаются со 101 кДж/моль и падают до 91 кДж/моль при 1,21 N^/(1/8) э.я., затем образуются две одинаковые ступеньки протяженностью 1,95 N^/(1/8) э.я. каждая, в интервале от 1,213,15 и 3,15-5,10 КНэ/(1/8) э.я. Далее теплоты резко снижаются до 54,8 кДж/моль (5,8-7,4 N^/(1/8) э.я.) Начиная с 7,4 N^/(1/8) э.я. наблюдается ступенчатое снижение теплоты до теплоты конденсации аммиака при 303К.

В соответствии со ступенчатой кривой Qd, калориметрические данные можно подразделить на 3 фрагмента: 0,13-3,15; 3,15-7,39; 7,39-19,14 N^/(1/8) э.я. Всего цеолит ПЬ8Х адсорбирует 19,14 молекул аммиака на 1/8 э.я. или одну суперполость.

ЛГ, 1ЧНд/(1/8) э.я. 1п(Р/Р°)

Рисунок 1. а) Дифференциальные теплоты адсорбции бензола в цеолите ЫЬБХ при 303К. Горизонтальная пунктирная линия-теплота конденсации бензола при 303К. Ь) Изотерма адсорбции бензола в цеолите ЫЬБХ при 303К. А-экспериментальные данные и ▲-рассчитанные с использованием теории объемного

заполнения микропор (ТОЗМ)

Согласно [4] распределение катионов в структуре цеолита следующее: 4 катиона на 1/8 элементарной ячейки (1/8 э.я.) располагаются в позиции 81' (у

шестичленных колец связывающих кубооктаэдры и гексагональные призмы), 4 катиона на 1/8 э.я. располагаются в позиции 811 (в шестичленных кольцах,

связывающих кубооктаэдры и большие полости) и остальные 4 катиона на 1/8 э.я. располагаются в позиции БШ' (у четырехчленных колец большой полости). Всего на 1/8 э.я. или большую полость приходится 12 катионов или в пересчете на элементарную ячейку 96 катионов. Как видно из состава цеолиты имеют очень высокую плотность заряда. Поскольку содалитовые полости с диаметром входного шести-членного кислородного окна ~ 0,25 нм. не доступны для молекул аммиака, то мы исключаем из рассмотрения центры адсорбции в этих полостях. Следовательно, адсорбция, в основном протекает в суперполостях. Высокоэнергетический фрагмент (0,13-3,15 N^/(1/8) э.я.) на кривой Qd, отнесен к адсорбции аммиака на катионах в позиции БШ'. Это наиболее доступные катионы, поскольку координированы к 2-4 кислородным атомам решетки и поэтому адсорбция протекает с повышенной теплотой.

Способность адсорбирующихся в суперполостях молекул извлекать малые по размерам катионы Ы+ из содалитовых ячеек, была показана нами ранее при адсорбции полярной молекулы Н20 и квадрупольной молекулы С02. Второй фрагмент в интервале 3,157,39 N^/(1/8) э.я. относятся к адсорбции аммиака на катионах Ы+ в позиции Б111, находящихся в 4-х членных кислородных кольцах. Появление катионов Ы+ в позициях Б111 обусловлено миграцией их из позиции Б1'. Миграция катионов лития является активированным процессом, и поэтому, результирующая теплота адсорбции аммиака заметно ниже, чем в случае, если бы катионы находились непосредственно в суперполостях [1]. Катионы лития в позиции Б111 наиболее предпочтительные центры адсорбции, так как находятся в четырехчленных кислородных кольцах, смещенных в суперполость. А катионы лития в позиции Б11 погружены в шестичленные кислородные кольца.

В третьем фрагменте теплота снижается с заполнением от 55 до 35 кДж/моль, затем падает до теплоты конденсации аммиака. Здесь адсорбция 12 ЫН3/(1/8) э.я. протекает на катионах в позиции Б11. Если учесть, что в этой позиции располагаются четыре катиона Ы+ на 1/8 э.я., то на каждый центр приходится по 3 молекулы аммиака.

Изотерма адсорбции аммиака в ПЬБХ предствлена на рисунке 1 (Ь). Наблюдается хорошая корреляция между теплотами адсорбции и изотермой. Изотерма также, как и теплоты адсорбции, имеет три сегмента. При адсорбции на катионах Ы+ в позиции БШ' она резко поднимается, затем наклоняется к оси адсорбции и растет до 7 N^/(1/8) э.я. После перегиба изотерма с небольшим уклоном к оси адсорбции линейно растет до насыщения (Б11).

Изотерма адсорбции аммиака в молекулярном сите ЫЬБХ удовлетворительно описывается трехчленным уравнением теории объемного заполнения микропор [2-3]:

N = 5,014ехр[-(А/43,11)22] + 10,827ехр[-(А/22,01)3+4,583ехр[-(А/11,53)3],

где: N - адсорбция в микропорах в N^/(1/8) э.я., А = ЯТ 1п(Р°/Р) - адсорбционная энергия в кДж/моль.

Энтропия адсорбции, рассчитанная по уравнению Гиббса-Гельмгольца, указывает на заторможенное состояние молекул аммиака в цеолите. Мольная дифференциальная энтропия аммиака (рис.2(а).) на ЫЬБХ существенно ниже энтропии жидкого аммиака. Это указывает на сильное ограничение подвижности аммиака в полостях цеолита. Аммиак в одинаковом количестве, но с разной силой адсорбируется на цеолитах ЫЬБХ. р-полости недоступны для молекул аммиака при стандартных условиях. Подвижность аммиака в полостях ниже, чем в жидкости.

Рисунок 2. а) Дифференциальные энтропии адсорбции бензолы в цеолите LiLSX при 303К. Энтропия жидкого бензолы принята за нуль. Горизонтальная штриховая линия - среднемольная интегральная энтропия. Ь) Время установления адсорбционного равновесия в зависимости от величины адсорбции

бензола в цеолите LiLSX при 303К

Время установления адсорбционного равновесия в системе ^ЫН3-ЫЬБХ при малых заполнениях сильно

замедлено. Равновесие устанавливается за 10-18 часов. Затем процесс ускоряется, оставаясь все еще

№ 4 (70)

медленным вплоть до а = 8 КН3/(1/8) э.я. Термокинетика адсорбции аммиака на цеолите ЫХ указывает на то, что первые молекулы аммиака адсорбируются с низкой скоростью (рис.2 (Ь)), в последующем адсорбционное равновесие устанавливается за 1 час.

Заключение. В соответствии со ступенчатой кривой Qd, калориметрические данные можно подразделить на 3 фрагмента: 0,13-3,15; 3,15-7,39; 7,3919,14 N^/(1/8) э.я. Всего цеолит ПЬБХ адсорбирует 19,14 молекул аммиака на 1/8 э.я. или одну суперполость. В процессе адсорбции наблюдается миграция

апрель, 2020 г.

катионов из позиций БГ в Б11. Изотерма адсорбции полностью описывается трехчленным уравнением ТОЗМ. Мольная дифференциальная энтропия аммиака на ЫЬБХ существенно ниже энтропии жидкого аммиака. Это указывает на сильное ограничение подвижности аммиака в полостях цеолита. Время установления адсорбционного равновесия в системе МН3-ЫЬБХ при малых заполнениях сильно замедлено. Равновесие устанавливается за 10-18 часов.

Список литературы:

1. Рахматкариев Г.У., Абдурахмонов Э.Б., Рахматкариева Ф.Г., Долиев Г.А.. Энергетика адсорбции аммиака в цеолите LiX// Узбекистан кимё журнали 2017 й. №5, 3-8 б.

2. Рахматкариев Г.У., Исирикян А.А. Полное описание изотермы адсорбции уравнениями теории объемного заполнения микропор //Изв.АН СССР, Сер.хим. -1988. -№11. -С.2644-2645.

3. Dubinin M.M. Progress in Surface Membrane Science, New York 1975. Vol. 9. P. 1-70.

4. J. Plevert, F.Di Renzo, F. Fajula, G. Chiari. 12th International zeolite conference. 1999, Material research society. P. 135-139.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.