絲光沸石的特性意味著它可以作為新的吸附分離材料、催化材料或陶瓷材料等,具有廣闊的應(yīng)用前景。用納米硅沸石在載體表面生長成亞微米厚的膜在1996年已有報道。這種膜是一種理想的吸附分離材料,能高選擇性地從氮氣中分離出H2和O2。絲光沸石作為催化劑的反應(yīng)目前有加氫裂化、流化催化裂化(FCC)、苯的化、制、羥基化、的合成等,而且有以下特點。
絲光沸石反應(yīng)活性高。絲光沸石的比表面積大于普通沸石,表面原子數(shù)目多,而且因為其周圍缺少相鄰的原子而具有許多未飽和鍵,易于吸附其他原子或分子,從而具有高催化活性。在同一溫度下的加氫裂化過程中,沸石超細(xì)化之后的原料轉(zhuǎn)化率能提高25%以上。凡是對于受擴(kuò)散限制的反應(yīng)以及直徑大于沸石孔徑的大分子烴類裂化等反應(yīng),使用絲光沸石催化都會提高反應(yīng)活性。
加拿大發(fā)明晰一種儲存太陽能的新辦法,用來為房間供熱,還選用了一種裝滿絲光沸石的容器。這種取暖辦法是運用絲光沸石簡略吸熱在與濕潤空氣接觸時又能夠放出熱量的原理作納米Tio2光催化劑載體近幾十年來的研討標(biāo)明,選用納米TiO2光催化降解有機(jī)物,具有快速、礦化完全、操作成本低、催化劑價廉、無二次污染等長處,運用遠(yuǎn)景寬廣。
目前,人們現(xiàn)已嘗試了用多孔硅膠、陶瓷、玻璃纖維、不銹鋼及活性炭、人造沸石等作為負(fù)載納米TiO2的載體,克服了用懸浮相光催化氧化法存在的催化劑易失活、凝集和難分離的缺陷。因為沸石具有均一的孔道,的結(jié)構(gòu)和化學(xué)性質(zhì),使其作為光催化納米TiO2的載體成為可能。方送生等以橙的光催化降解為反應(yīng)模型,對TiO2改性天然沸石(沸石/TiO2)的光催化功能及影響要素進(jìn)行了討論。結(jié)果標(biāo)明,沸石/iO2經(jīng)200℃處理后具有大的光催化活性,其對橙的光催化降解率與等量的用相同辦法組成的經(jīng)450℃處理的TiO2純樣適當(dāng),其TiO2含量僅為純樣的1/10左右,并且簡略回收重復(fù)運用。