zeolite – Slovenian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 10 Results  www.ki.si
  Kemijski inštitut: Achi...  
Crystallization of Ti-modified zeolite Beta
Kristalizacija zeolita Beta modificiranega z majhno količino titana
  Kemijski inštitut: Prof...  
IZC-11, 11th International Zeolite Conference, Seoul, August 1996 (Member of the International Advisory Committee)
11. Mednarodna konferenca o zeolitih, Seoul, Koreja, avgust 1996 (član “International Advisory Committee”)
  Kemijski inštitut: Achi...  
Eventhough zeolites have been extensively employed as very efficient catalysts over the last decades, their crystallization is still not well understood. In the paper that was published in Chemistry of Materials crystallization of zeolite Beta from viscous gel and incorporation of titanium into its framework were discussed.
Čeprav se zeoliti že vrsto let s pridom uporabljajo kot zelo učinkoviti katalizatorji, njihove kristalizacije še vedno ne razumemo dobro. V članku objavljenem v reviji Chemistry of Materials smo z NMR in XAS preučevali nastajanje nanodelcev zeolita Beta in vgradnjo ionov titana vanje. Pokazali smo, da se v prvih urah sinteze v reakcijskem gelu oblikujejo vse kompleksnejše oligomere. Iz bolje kondenziranih oligomer nato nastanejo nanodelci s tipičnimi premeri okoli 2 nm, le-ti pa postopno aglomerirajo v večje nanodelce s tipičnimi dimenzijami med 5 in 10 nm. Ti delci, ki jih imenujemo sekundarni nanodelci, že izkazujejo zeolitni značaj. Titan se vgrajuje v silikatno ogrodje od samega začetka sinteze in je torej prisoten tudi v sekundarnih nanodelcih. Ker imajo slednji zelo veliko zunanjo površino, so lahko izjemno učinkoviti katalizatorji.
  Kemijski inštitut: Prof...  
Structural Research of Zeolite Catalysts; Plenary Lecture at the Slovenian Chemical Days, Maribor, September 1998
COST CMST Domain Committee (od 2006), prej COST Technical Committee Chemistry (član od 1999 do 2005
  Kemijski inštitut: Proj...  
Materials will be thoroughly characterised, particularly their microscopic structures, framework topologies and catalytically active sites. Metal-modified aluminosilicate- and aluminophosphate-based zeolite-like materials exhibiting acid and redox sites will form the basis of our research.
Pripravili bomo nove nanoporozne materiale, ki bodo potencialno uporabni kot katalizatorji pri pretvorbah ogljikovodikov. Natančno bomo okarakterizirali lastnosti pripravljenih materialov, predvsem topologijo ogrodij in njihova katalitsko aktivna mesta. Osnove raziskav bodo nanoporozni zeolitni materiali z aluminosilikatnimi in aluminofosfatnimi ogrodji, ki jih bomo modificirali s prehodnimi kovinami, (Ti, Mn, Fe, Co) ter tako generirali kisle ali redoks centre. Sintetizirali bomo mikroporozne materiale s premeri por od 0,6 do 2 nm in mezoporozne materialov s premeri por do 10 nm. Prednosti mikroporoznih zeolitnih materialov (urejene kristalinične strukture in stabilizirana aktivna mesta) ter prednosti mezoporoznih materialov (večje pore) bomo kombinirali s pripravo t.i. kompozitov z bimodalno razporeditvijo por. Pripravili bomo nove hibridne materiale na fosfatni osnovi. Uporabili bomo organske molekule z različnimi dolžinami verig, ki se vežejo na tetraedre in tako poskušali pripraviti nove materiale za potencialno uporabo v katalitskih ali adsorpcijskih procesih.
  Kemijski inštitut: Proj...  
Nanoporous materials are inorganic or organic substances having a regular array of pores with diameters of up to 50 nm that are comparable to kinetic diameters of molecules taking part in chemical reactions. These materials (zeolites and zeolite- and oxide materials) can separate reactants or products on the basis of their dimension and shape.
Nanoporozni materiali so anorganski ali organski materiali s periodično razporejenimi porami s premeri do 50 nm in so po dimenzijah primerljivi s kinetičnimi premeri molekul v kemijskih reakcijah. Zato lahko taki materiali (zeoliti ter zeolitni in oksidni materiali) ločijo reaktante ali produkte glede na njihovo velikost in obliko. Uporabni so tudi kot katalizatorji pri predelavi nafte in pri pripravi specialnih kemikalij ter omogočajo oblikovanje gruč atomov ali manjših molekul. Osnovne strukture so sestavljene iz tetraedrov, ki so preko skupnih oglišč povezani v periodično urejena tridimenzionalna ogrodja s kanali in votlinami. Dimenzije in oblike kanalov modificiramo z izbiro primernih organskih molekul, ki delujejo v procesu sinteze kot strukturni usmerjevalci. Če Al, Si ali P atome v ogrodjih delno zamenjamo s prehodnimi kovinami, lahko pripravimo nove materiale s katalitsko aktivnimi kislimi in redoks mesti na ogrodjih. Vrsta in množina kovinskih soli pri pripravi zeolitnih materialov vpliva na jakost in koncentracijo njihovih aktivnih mest.
  Kemijski inštitut: Prof...  
The Structure of Zeolite and Aluminophosphate Molecular Sieves; Plenary Lecture at the Fourth Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, Trakoscan, June 1994
Standing Committee for the Physical and Engineering Sciences (PESC) of the European Science Foundation (član od 1997 do 2003)
  Kemijski inštitut: Proj...  
Materials will be thoroughly characterised, particularly their microscopic structures, framework topologies and catalytically active sites. Metal-modified aluminosilicate- and aluminophosphate-based zeolite-like materials exhibiting acid and redox sites will form the basis of our research.
Pripravili bomo nove nanoporozne materiale, ki bodo potencialno uporabni kot katalizatorji pri pretvorbah ogljikovodikov. Natančno bomo okarakterizirali lastnosti pripravljenih materialov, predvsem topologijo ogrodij in njihova katalitsko aktivna mesta. Osnove raziskav bodo nanoporozni zeolitni materiali z aluminosilikatnimi in aluminofosfatnimi ogrodji, ki jih bomo modificirali s prehodnimi kovinami, (Ti, Mn, Fe, Co) ter tako generirali kisle ali redoks centre. Sintetizirali bomo mikroporozne materiale s premeri por od 0,6 do 2 nm in mezoporozne materialov s premeri por do 10 nm. Prednosti mikroporoznih zeolitnih materialov (urejene kristalinične strukture in stabilizirana aktivna mesta) ter prednosti mezoporoznih materialov (večje pore) bomo kombinirali s pripravo t.i. kompozitov z bimodalno razporeditvijo por. Pripravili bomo nove hibridne materiale na fosfatni osnovi. Uporabili bomo organske molekule z različnimi dolžinami verig, ki se vežejo na tetraedre in tako poskušali pripraviti nove materiale za potencialno uporabo v katalitskih ali adsorpcijskih procesih.