JP2014524878A - 予め形成したアモルファスの固体からの結晶質長距離規則化材料の合成 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図2
Description
[02]本発明は、アモルファスの固体からのゼオライト、非ゼオライトモレキュラーシーブ、又は他の結晶質若しくは長距離規則化材料(CLROM)の合成に関する。本発明の特定の形態は、アモルファス酸化物(AO)(例えばアモルファスシリカ)、アモルファス混合金属酸化物(MMO)(例えばアモルファスシリカアルミナ)、アモルファスアルミニウムホスフェート、又はこれらの混合物を含む前駆体からの、CLROMを含み0.1mmより大きい平均粒径を有する巨視的粒子の形成に関する。
[20]上記に記載したアモルファスシリカアルミナ又は他の前駆体の種々の固体源を、本明細書に記載する方法にしたがって結晶化して、結晶化の前の固体源と同等のディメンションを有する巨視的ゼオライト材料のような結晶質又は長距離規則化材料(CLROM)を含む巨視的粒子を与えることができる。CLROMとしてゼオライトの場合には、アモルファスシリカアルミナの源が好ましく、これらの源は、所定の構造タイプ(そのミクロ細孔の性質を規定する)のためのその骨格SiO2/Al2O3モル比(SiO2/Al2O3比)の観点で望ましい特性を有するCLROMの形成をもたらすモル比でシリカ及びアルミナの両方を含むことを特徴とする。代表的な態様においては、アモルファスシリカアルミナ前駆体又は出発材料は、少なくとも5(即ち5から無限大までであり、上界はアモルファスシリカに相当する)のSiO2/Al2O3モル比を有する。他の態様によれば、アモルファスシリカアルミナは、通常は10〜1000、しばしば10〜500のSiO2/Al2O3比を有する。
[25]上記で議論したように、CLROMは、有利には、上記に記載のアモルファスシリカアルミナ又は他の前駆体(例えばアモルファスアルミニウムホスフェート)の固体源の全部又は一部を結晶化することによって巨視的材料として形成される。この形成には、固体源を、水溶液、非水溶液、又は蒸気としてのSDAと接触させることが含まれる。溶液として用いる場合には、代表的なSDAとしては、一般に第4級有機アンモニウムイオン、ジ第4級有機アンモニウムイオン、又は第4級アルカノールアンモニウムイオンを有する有機アンモニウム化合物、特にこれらのイオンの水酸化物及びハロゲン化物塩である化合物が挙げられる。したがって、有用なSDAとしては、トリアルキルアンモニウム水酸化物(例えばトリプロピルアンモニウム水酸化物)のようなトリアルキルアンモニウム塩;テトラアルキルアンモニウム水酸化物(例えばテトラプロピルアンモニウム水酸化物又はテトラエチルアンモニウム水酸化物);トリアルキルアンモニウムの塩化物、臭化物、又はヨウ化物;或いはテトラアルキルアンモニウムの塩化物、臭化物、又はヨウ化物;が挙げられる。より一般的には、SDAは、有機カチオン(これは、第4級有機アンモニウムイオンの代わりに、或いはジ第4級有機アンモニウムイオン又は第4級アルカノールアンモニウムイオンであってよい)を有する複数の可能な化合物から選択することができる。他のSDAとしては、プロトン化アミン、及びプロトン化アルカノールアミン、並びにこれらの非プロトン化形態が挙げられる。第4級アンモニウムイオンの非限定的な例は、テトラメチル−、エチルトリメチル−、メチルトリエチル−、ジエチルジメチル−、トリメチルブチル−、及びトリメチルプロピル−アンモニウムイオンである。ジ第4級アンモニウムイオンの非限定的な例は、ヘキサメトニウム、ペンタメトニウム、オクタメトニウム、デカメトニウム、ジメチレンビス(トリメチルアンモニウム)、トリメチレンビス(トリメチルアンモニウム)、メチレンビス(トリメチルアンモニウム)、及びテトラメチレンビス(トリメチルアンモニウム)である。非プロトン化アミン及び非プロトン化アルカノールアミンの非限定的な例は、プロピルアミン、ブチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、及びジエタノールアミンである。
[32]本明細書に記載のシリカアルミナ又は他の前駆体の固体源から合成される巨視的材料は、有利なことに、出発固体源のものと実質的に同じ粒径及び形状を有する巨視的材料としてCLROM(例えばゼオライト)を含む。したがって、巨視的材料は、一般に、従来製造されているCLROMの別の微結晶よりも相当に大きい0.1mmより大きい粒径を有する。上記で議論したように、かかる微結晶は、従来は触媒反応及び吸着分離においてCLROMと同等の性能を与えないバインダーで巨視的材料に結合させており、これによりその効率が減少する。通常は、CLROMを含む巨視的材料は0.3mm〜5mmの平均粒径を有し、これは固定床用途において流動条件下で過剰の圧力低下を促進しないで用いるための触媒粒子ディメンションの代表的なものである。
(ELxAlyPz)O2
(式中、ELは、ケイ素、マグネシウム、亜鉛、鉄、コバルト、ニッケル、マンガン、クロム、及びこれらの混合物からなる群から選択される元素であり、xは、ELのモル分率であり、しばしば少なくとも0.005であり、yは、アルミニウムのモル分率であり、少なくとも0.01であり、zは、リンのモル分率であり、少なくとも0.01であり、x+y+z=1である)
によって表される実験的な化学組成を有するELAPOモレキュラーシーブが挙げられる。ELが複数の金属の混合物である場合には、xは存在する元素混合物の合計量を表す。種々のELAPOモレキュラーシーブの製造は当該技術において周知であり、US−5,191,141(ELAPO);US−4,554,143(FeAPO);US−4,440,871(SAPO);US−4,853,197(MAPO、MnAPO、ZnAPO、CoAPO);US−4,793,984(CAPO);US−4,752,651及びUS−4,310,440(これらの全部を参照として本明細書中に包含する)において見ることができる。代表的なELAPOモレキュラーシーブとしては、ALPO及びSAPOモレキュラーシーブが挙げられる。
[40]上記に記載のゼオライト形成方法にしたがって、アモルファスアルミナのか焼した油中落下球状体(ODS)(直径2mm)を構造指向剤(SDA)と接触させることによって、巨視的ゼオライト材料を製造した。実施例1〜37のそれぞれは、上記に記載のように変動する組成(例えばシリカ/アルミナゾル比)及び油中落下条件を用いる異なる油中落下実験中に製造される異なるODS出発材料を用いることを伴っていた。しかしながら、それぞれの場合において、ODS出発材料はか焼したアモルファスアルミナであった。
Claims (10)
- 0.1mmより大きい平均粒径を有し、少なくとも90%の結晶質又は長距離規則化材料(CLROM)を含み、CLROMは少なくとも5のSiO2/Al2O3モル比を有するアモルファスシリカアルミナの固体源から結晶化されている巨視的材料。
- CLROMがゼオライトである、請求項1に記載の巨視的材料。
- ゼオライトが、MFI、MOR、BEA、及びMWWからなる群から選択される構造タイプを有する、請求項1又は2に記載の巨視的材料。
- 0.1mmより大きい平均粒径を有し、少なくとも90%の結晶質又は長距離規則化材料(CLROM)を含み、CLROMは、アモルファスシリカアルミナホスフェート、アモルファス酸化物(AO)、アモルファスアルミニウムホスフェート、又はこれらの混合物を含む前駆体から結晶化されている巨視的材料。
- (a)アモルファスシリカアルミナの固体源を構造指向剤(SDA)と接触させ;そして
(b)アモルファスシリカアルミナ及びSDAをゼオライト形成条件にかけて、固体源の少なくとも一部からゼオライトを結晶化させて巨視的ゼオライト材料を与える;
ことを含み;
巨視的ゼオライト材料は0.1mmより大きい粒径を有する、巨視的ゼオライト材料の製造方法。 - アモルファスシリカアルミナの固体源をSDAの水溶液と接触させる、請求項5に記載の方法。
- アモルファスシリカアルミナの固体源を非水性溶媒中でSDAと接触させる、請求項5に記載の方法。
- 工程(a)によってSDA含侵アモルファスシリカアルミナを与え、工程(b)は、SDA含侵アモルファスシリカアルミナを水蒸気と接触させて巨視的ゼオライト材料を与えることを含む、請求項5に記載の方法。
- アモルファスシリカアルミナの固体源をSDAの蒸気と接触させる、請求項5に記載の方法。
- アモルファスシリカアルミナの固体源が、か焼した油中落下球状体である、請求項5〜9のいずれかに記載の方法。
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