綠沸石的特殊孔結構和人為調變性,使其不但在各大領域占有舉足輕重的位置,而且在農業、食品、環境保護、建材等領域逐漸發揮了其特殊的作用。國內外對沸石的研究已取得了重大的進步,特別在近代物理、近代光學及新材料的研究和應用方面得到了長足的發展。未來對沸石的研究,應繼續在傳統領域進行深入研究。通過研制出附加值更高的沸石新材料,從而產生更好的社會效益、經濟效益及生態環境效應。
斜發沸石(Na [Al Si5O12]·4H2O):一般為白色、淡黃色。呈板條狀、片狀、針狀,不規則粒狀及細脈狀。顆粒直徑一般在0.02之0.05mm。硬度為3.5~4,密度>2.15。顯微鏡下無色透明,負突起,Ng=1.476,NP=1.472。二軸晶(-)。2V=600~700。陽離子以Na+、K+為主,Ca+次之。Si/Al=4.25~5.25。絲光沸石(CaNa2K2) [Al Si5O12]2·7H2O:礦物多為白色、黃色、粉紅色。晶體呈針狀、毛發狀、纖維狀集合體或扇形或狀集合體。纖維長0.01~0.03mm。硬度3~4,密度>2.15。二軸晶(±)。2V=700~1040。具二維孔道體系。一組⊥b軸,孔徑為219~517。陽離子以Na+為主,Ca+、K+次之。Si/Al=4.17~5.00。
加拿大發明晰一種儲存太陽能的新辦法,用來為房間供熱,還選用了一種裝滿綠沸石的容器。這種取暖辦法是運用綠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明,選用納米TiO2光催化降解有機物,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,運用遠景寬廣。
目前,人們現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,的結構和化學性質,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行了討論。結果標明,沸石/iO2經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450℃處理的TiO2純樣適當,其TiO2含量僅為純樣的1/10左右,并且簡略回收重復運用。