沸石粉改性技術有兩種類型:
對沸石粉骨架元素的改性。<點擊查看詳情對骨架元素的改性包括酸堿處理改性等。
對沸石粉非骨架元素的改性 <點擊查看詳情礦物改性處理是人工改變礦物性質的重要技術途徑之一,對礦物深加工增值具有重要作用。其改性方法很多目前應用廣泛的主要有表面處理、加熱處理、輻射處理等。其中表面處理常用的有化學藥劑處理、涂層處理和酸堿處理等類型。同樣用人工方法使礦物在成分或結構特征上改性也是優化礦物性能的重要方法之一。
沸石粉經過適當的化學改性處理后可使其本來就強的離子交換能力更強使某些本來吸附性能較差的沸石粉變成吸附能力強的新型沸石粉。目前沸石粉的改性范圍非常之廣從簡單的離子交換到結構完全崩塌而得到的新產品都屬于沸石粉改性范圍。
在一般情況下沸石粉結構中的孔道和孔穴都充滿了水分子,分子圍繞著可交換的陽離子形成水化球,常在350℃或 400℃下加熱數小時或更長時間沸石將會失去水分子。
這時,些有效直徑小到足,通過孔道的分子將易于被沸石吸附在脫水孔道和孔穴中,直徑過大無法進入孔道的分子將被排斥,這就是人們熟悉的沸石的選擇性吸附。選擇性吸附1925年發現脫水菱沸石能強烈地吸附水、、乙醇,而完全不能吸附、和苯,即具有選擇性吸附的特性。
如上所述,沸石晶體內部存在很多孔穴和孔道,它們的體積占沸石晶體總體積的50以上,而且孔穴、孔道大小均勻、固定,和普通分子的大小相當。一般孔穴直徑在6?15A之間,孔道直徑約在3?10A之間。表2-8是沸石、硅膠和活性炭對直鏈烴選擇吸附的實驗結果,從表中數據可以看出,活性炭對各種烴類的吸附量都很高,而硅膠在室溫下對揮發性丁烷-正丁烷和異丁烷的吸附量則很低,說明它們的吸附作用是沒有選擇性的。只有5A分子篩具有選擇性吸附作用,很明顯只有那些直徑比較小的分子,才能通過沸石孔道(5A分子篩的孔徑為5人)被吸附,而直徑大的分子,由于不能進入沸石孔穴,則不能被沸石吸附,因此沸石的選擇吸附、篩分分子性能決定于沸石的孔徑和被吸附分子的大小。