根据MWW结构分子筛结构可逆转换的特点,拟对水热合成的Ti-MWW分子筛进行结构重排和补钛处理,以解决水热法合成的Ti-MWW分子筛表面缺陷较多、疏水性较差和有效钛含量不高的问题。采用原位FTIR技术和固定床反应模式分析和研究Ti-MWW/ H2O2催化体系中H2O2与Ti-MWW相互作用形成活性中间体的状态及其反应行为的基本规律,探究影响该催化体系活性中间体的形成和稳定性的因素和影响H2O2有效利用的根本原因。研究与Ti-MWW/ H2O2催化体系高效催化合成环氧氯丙烷反应的Ti-MWW相适应的结构特点及其反应动力学规律。目标是建立Ti-MWW/ H2O2催化体系Ti-MWW的催化性能与其结构特征和溶剂之间的相互关系,研发出高效催化合成环氧氯丙烷的催化剂及其制备方法和得到与催化剂相适应的环氧氯丙烷合成固定床反应工艺,为今后进一步向工业化推进提供基础支撑。
Titanosilicate;MWW;Epichiorohydrin;Catalytic oxidation;H2O2
根据MWW结构分子筛结构可逆转换的特点,以解决水热法合成的Ti-MWW分子筛表面缺陷较多、疏水性较差和有效钛含量不高的问题,设计了水热重排和含氟体系合成Ti-MWW分子筛的新工艺。详细分析和研究Ti-MWW/ H2O2催化体系中H2O2与Ti-MWW相互作用形成活性中间体的状态及其反应行为的基本规律,探究了影响该催化体系活性中间体的形成和稳定性的因素和影响H2O2有效利用的根本原因,探索了与Ti-MWW/ H2O2催化体系高效催化合成环氧氯丙烷反应的Ti-MWW相适应的结构特点及其反应动力学规律,弄清了Ti-MWW/ H2O2催化体系Ti-MWW的催化性能与其结构特征和溶剂之间的相互关系,研发成功了高效催化合成环氧氯丙烷的催化剂及其制备方法和得到与催化剂相适应的环氧氯丙烷合成固定床反应工艺。这为今后进一步向工业化推进奠定了基础。