Новый метод оценки термодинамических свойств цеолитовНИР

A new method of evaluation of thermodynamic properties of zeolites

Источник финансирования НИР

грант РФФИ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. Новый метод оценки термодинамических свойств цеолитов
Результаты этапа: 1. Создана база данных о термодинамических свойствах цеолитов. Помимо литературных источников она содержит опубликованные результаты первичных экспериментальных измерений теплоемкостей, энтропий и энтальпий 43-х цеолитов разного состава при различных температурах и их мольные объемы при 298.15К. Это приблизительно на 1/3 превышает количество цеолитов, термодинамические свойства которых рассматриваются в опубликованных обзорно-аналитических работах. Программное обеспечение базы данных позволяет обнаруживать погрешности в записи формулы цеолита, нарушающие условие ее формальной электронейтральности, менять формат записи формул и соответствующие численные значения свойств соединений, например, рассчитывать их на один кремний-кислородный тетраэдр (так называемый, ТО2-формат), позволяет выбирать данные, удовлетворяющие заданным условиям (химическому составу, набору интересующих термодинамических свойств, температурному интервалу), выделять или исключать особенности функций, связанных с λ-превращениями. 2. Для анализа качества имеющихся данных и их последующего использования температурные зависимости термодинамических функций, Cp(T), S(T)-S(0), H(T)-H(0), аппроксимированы линейными комбинациями функций гармонических осцилляторов (функций Планка-Эйнштейна). Подробности применения этого метода можно найти в статье Voronin G.F., Kutsenok I.B. Universal method for approximating the standard thermodynamic functions of solids // J. Chem. Eng. Data, 2013, 58, pp.2083-2094. Для большинства рассматриваемых цеолитов есть результаты определения теплоемкостей при температурах ниже 10К, поэтому такие расчеты позволяют получить согласованные значения теплоемкостей, энтропий и энтальпий и количественно оценить погрешности их определения. Данные представлены в виде формул взаимосогласованных термодинамических функций с единым набором параметров для каждого вещества. База данных содержит сведения о свойствах цеолитов, включающих в себя оксиды Na, K, Ca, Mg, Sr, Ba, Fe, Al, Si и H2O. 3. Результаты предварительного анализа собранных данных и опубликованных работ по термодинамике цеолитов показывают, что их термодинамические свойства менее изучены по сравнению со свойствами других алюмосиликатов. Особенно это относится к фазовым равновесиям с участием цеолитов, реакциям их образования, процессам гидратации и дегидратации, условиям стабильности. Недостаточно изучены термодинамические свойства синтетических и дегидратированных цеолитов, практически нет данных для образцов, различающихся только степенью гидратации, мало изучены цеолиты, содержащие помимо натрия, калия, кальция, магния, другие щелочные и щелочноземельные элементы. Это же касается и элементов, способных, как алюминий, входить в структуру ТО2 , таких как железо, марганец, титан. С учетом этого за отчетный период велась подготовка к экспериментальному определению методами адиабатической и дифференциальной сканирующей калориметрии свойств морденита разной степени гидратации. В качестве объектов экспериментального исследования выбраны синтетические цеолиты компании Zeolist, а также цеолиты типа ZSM-5, полученные методом гидротермального синтеза в компании ОАО «НЗХК». Исследованы химический состав и кристаллическая структура выбранных образцов. Для определения содержания Si и Al в цеолитах использовали спектральный атомно-эмиссионный метод с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП). Измерения проводили на спектрометре iCAP 6300 Radial View фирмы Thermo Fisher Scientific Inc., оснащенном современной оптической системой и полупроводниковым твердотельным детектором (CID86). Это позволило одновременно получать и детектировать все спектральные линии определяемых элементов. Определены параметры кристаллической решетки исследуемых цеолитов. Расшифровка дифрактограмм велась с помощью программного пакета STOE WinXPOW. 4. Разработаны основы нового метода аппроксимации известных и прогнозирования неизвестных термодинамических свойств цеолитов по их химическому составу. В опубликованных работах для этой цели использованы, так называемые, аддитивно-групповые методы, в которых интересующее свойство описывается суммой произведений количества химического элемента или оксида в соединении на численное значение его «вклада» в рассматриваемое свойство. Разрабатываемый метод – это метод не численных, а функциональных вкладов, когда вкладом может быть не только определяемый при аппроксимации численный параметр, но и функция компонентного состава соединения. Кроме того, в новом методе, в отличие от существующих, учитываются особенности компонентного состава цеолитов по сравнению с другими алюмосиликатами. Например, по этой причине не выделяются вклады в термодинамические свойства цеолита алюминия или его оксида. В сочетании с описанным выше методом аппроксимации температурной зависимости термодинамических функций эти меры, как показывают предварительные результаты, позволят получить более надежные и точные оценки термодинамических свойств цеолитов.
2 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. Новый метод оценки термодинамических свойств цеолитов
Результаты этапа: Продолжена разработка метода групповых функциональных вкладов для оценки термодинамических свойств цеолитов. При обработке экспериментальных данных производился пересчёт формул цеолитов в единый формат TO2 (один алюмо-кремне-кислородный тетраэдр на одну формульную единицу) с одновременной их проверкой на электронейтральность. На данный момент база данных включает в себя 43 цеолита, состоящих из оксидов Na, K, Ca, Mg, Sr, Ba, а также SiO2, Al2O3, воды. Термодинамические свойства каждого цеолита аппроксимированы суммой функций Эйнштейна. Для описания термодинамических свойств цеолитов также использовались различные модификации метода групповых функциональных вкладов. В нём теплоёмкость цеолитов представлялась линейной комбинацией функций, зависящих от температуры и состава цеолитов. Были построены две группы моделей: изотермические 298.15 K и политермические. Проведена модернизация программы CpFit, позволяющая вести совместную обработку теплоемкостей и теплосодержаний, описывать аномалии теплоемкостей (лямбда-переходы, аномалии Шоттки и др.), а также хранить оптимизированные параметры термодинамических моделей и библиографическую информацию в одном файле с экспериментальными данными. Экспериментально определены составы и энтальпия образования из элементов при температуре 1073 К синтетического натриевого морденита компании Zeolist. Для дальнейших калориметрических исследований из четырёх аммонийных цеолитов был синтезирован ряд натриевых, калиевых и кальциевых цеолитов. Сделано 2 доклада на конференции RCCT-2017 (стендовый и устный)
3 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. Новый метод оценки термодинамических свойств цеолитов
Результаты этапа: Разработана база данных термодинамических свойств индивидуальных цеолитов, основанная на их описании суммами функций Эйнштейна-Планка. Число цеолитов в базе составляет 46, экспериментальных точек - около 10000 (теплоемкость, теплосодержание, энтальпии образования). За отчётный период переработаны описание аномалий теплоёмкости и методы экстраполяции теплоёмкости при отсутствии низкотемпературных данных. При этом удалось добиться описание аномалий, отличных от лямбда-переходов и надёжно экстраполировать термодинамические функции от 50 K. Существенно расширен предложенный ранее метод групповых функциональных вкладов для оценки термодинамических свойств цеолитов. В температурно зависимой модели, построенной этим методом, введено несколько независимых вкладов в виде сумм функций Эйнштейна-Планка. Такой подход к построению аддитивных моделей ранее не описан в литературе. Полученные вклады позволяют описывать термодинамические функции при 298.15 K с точностью порядка 5 \%. За отчётный период сделано два доклада на научных конференциях, а также подготовлена к отправке в редакцию одна научная статья.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".