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早发现的是天然沸石,大约有50多种,早期对它们的用途很少开发.其应用主要局限于气体的干燥、纯化及分离。二十世纪50年代A和x型沸石,特别是Y型沸石的人工合成及其在催化裂解上的应用被看成是沸石材料工业和商业化的开端。从那时到现在的半个世纪里,沸石分子筛的研究经历了三个主要发展阶段,即七十年代ZSM-5的合成、八十年代AIPO4-n系列分子筛的合成和九十年 代M4lS介孔类分子筛的合成。现今沸石分子筛的种类已至少超过120多种,孔道尺寸从微孔扩展到了中孔,骨架化学组成从硅酸铝扩展到了含有各种杂原子的硅铝酸盐及磷铝酸盐,已成为石油加工和精细化工中不可缺少的催化和吸附材料。
沸石分子筛膜中的传质机理主要是表面扩散和活性化扩散。表面扩散包括吸附和扩散过程,即分子从分离体相进入沸石分子孔表面,吸附在表面上和孔中,吸附在表面和孔中的分子在化学势的梯度下,从一个吸附点跃迁至空位或另一个吸附点,在膜的透过侧脱附扩散进入渗透相。活性化扩散是分子与膜材料表面的吸附作用弱,体相分子进入孔后,直接在孔中扩散的过程。因此,沸石分子筛膜分离选择性由于分子吸附和扩散的差异而导致不同,沸石膜材料的表面特性、孔道结构与分子的特性如大小与极性是 决 定 了 膜 的 分 离 性 能。另 一 方面,支撑沸石膜的有效分离层由一多晶沸石层构成的,由于是多晶层,因此多晶层的厚度、连续性、多晶间隙、取向等微观结构是决定沸石膜的分离效果的根本因素。与其它膜材料同样,沸石膜开发的关键任务在于依据分离体系的分子特性进行膜材料的设计和膜的微观结构的调控。
利用分子筛的吸附性能及阳离子交换性能,可以改良土壤性能,降低土壤 pH, 提高农作物需要的微量元素的供应,交换农作物所需要的 K、Na、Mg、Ca等离 子,起到间接肥的作用。同时,分子筛可以吸附双氢胺等物质配成肥料缓释剂,不仅大幅度提高了氮肥实际利用率,延长氮肥有效期,还可以改善农作物营养状况,提高 农作物生长活力和抵御病毒能力,终达到农作物增产增收的目的。