KOLLOİDAL ZEOLİT A SENTEZİ

Benzer belgeler
DÜŞÜK SICAKLIKTA BERRAK ÇÖZELTİLERDEN MFI TİPİ TOZ ZEOLİT SENTEZİ

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLERİNDE ZEOLİT A KRİSTALİZASYONUNA ULTRASONİK KARIŞTIRMANIN ETKİSİ

ALUMİNA DESTEKLİ MFI TİPİ ZEOLİT MEMBRANLARIN TEK GAZ GEÇİRGENLİK ÖLÇÜMÜYLE KARAKTERİZASYONU

YMN47 SAF VE BENTONİT BAĞLAYICILI ZEOLİT A ÇUBUKLARIN HAZIRLANMASI VE MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

NANO BOYUTLU ZEOLİT A SENTEZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. A. Burak İLGÜN. Anabilim Dalı : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Programı : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Nanotanelerden silikalit-1 sentezinin mekanizmasının araştırılması

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MFI Tipi Zeolit Membranların Yüksek Sıcaklıkta Geri Döngülü Akış Sisteminde Sentezi

OPTİK MALZEMELER ARAŞTIRMA GRUBU. Metal Oksit Nano Parçacıkların 3. dereceden Doğrusal Olmayan Optik Özellikleri. Tuğçe YİĞİT

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

Kil Nedir? Kristal yapıları birbirinden farklı birkaç mineralin oluşturduğu bir karışımın genel ismidir

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

ULTRASES DALGALARININ ZEOLİT A SENTEZİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Kimya Müh. Özlem ANDAÇ. Anabilim Dalı : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sol-jel Prosesleri Ders Notları

DOĞAL ZEOLİT TAŞIYICILI TiO 2 FOTOKATALİZÖRLERİNİN ÜRETİLMESİ VE TEREFTALİK ASİT ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

METAL OKSALAT HİDRATLARI

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

Kurutma teknolojisinde kütle dengesi hesaplamalarına ilişkin uygulamalar

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

AYÇİÇEK YAĞININ AĞARTILMASINDA ASİT AKTİF SEPİYOLİT VE BENTONİTİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEOLİT-A FİLMLERİNİN HAZIRLANMASI VE TEKNOLOJİK ÖNEMİ. Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54100, Sakarya ÖZET

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Gravimetrik Analiz-II

ÇÖZÜNÜRLÜK (ORTAK İYON ETKİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu

İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ

Zeolit katkılı polimerik gaz ayırma membranları

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Gıdalarda Tuz Analizi

HAM KİL VE KALSİNE KİL KULLANILARAK ATIK SULARDAKİ ORGANİK MADDE VE İYONLARIN GİDERİMİ DANIŞMANLAR

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

Kristalizasyon Kinetiği

KATI HAL REAKSİYONLARI İLE DÜŞÜK SICAKLIKLARDA KORDİYERİT TOZ SENTEZİ. Remzi GÖREN, Cahit AYDIN, Hülya HEPCANLI

Mikroemülsiyon Sistem Parametrelerinin Nano Boyutta TiO 2 Üretimine Etkileri

GAZ ABSORPSİYON/DESORPSİYON SİSTEMLERİ TASARIMI

TOPRAKLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üiversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI. Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ

Alümina, Zirkonya ve Alümina-Zirkonya Kompozit Malzeme Üretimi, Karakterizasyonu ve Etkin Difüzyon Sabitinin Bulunması

POLİPROPİLENİN FARKLI TİPTE ZEOLİTLER ÜZERİNDEKİ ISIL-KATALİTİK BOZUNMASININ İNCELENMESİ

KARBOKSİLİK ASİT-SU-1-OKTANOL SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGELERİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

DOĞRUDAN ISITMA SENTEZ YÖNTEMİNİN YÜKSEK SİLİKA İÇEREN ZEOLİTLERİN KAPLAMALARININ HAZIRLANMASINDA KULLANILMASI

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım:

MELASTAN FERMENTASYON YOLUYLA ETANOL ÜRETİMİNE MONTMORİLLONİTİN ETKİSİ

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

bağlanma izomerliği incelenecektir. Bu nedenle İnorganik Kimya kitaplarında izomerlik ile ilgili bölümler okunarak önbilgiye sahip olunmalıdır.

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

DENİZ KONUK. Prof. Dr. BİRGÜL KARAN. Tez Danışmanı. Hacettepe Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Meyve Suyu Üretiminde Ozmotik Destilasyon ve Membran Destilasyon Uygulamaları

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

BOR UN ROKET YAKITLARINDA KULLANIMI

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

İnorganik ve Organik Katkılı PCL Kompozitlerin Isıl ve Enzimatik Bozunma Mekanizmaları ve Kinetiği

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL NİTELİKLERİ

PROJE EKİBİ Mustafa KEMEÇ ALİ GÜRSOY Proje Danışmanı Prof.Dr.Osman SERİNDAĞ

Proses Entegrasyonunun Önemi IĢığında Yeni Üretimler: Zeolit A ve Tozklor

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Üretim Laboratuvarı II SOL JEL DENEYİ

ZİRKONYUM TUNGSTAT (ZrW 2 O 8 ) ÖNCÜLLERİNİN ÇÖZ-PEL YÖNTEMİ İLE DÜŞÜK SICAKLIK VE YAŞLANDIRMA SÜRELERİNDE ELDE EDİLMESİ

Proje Danışmanı Prof.Dr.Osman SERİNDAĞ

SOL-JEL YÖNTEMİYLE ALÜMİNA-ZİRKONYA-SİLİKA (AZS) KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ

YMN59 YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NANO BOYUTTA YİTRİYUM OKSİT STABİLİZE ZrO 2 (YSZ) ELEKTROLİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SODYUM BOR HİDRÜR: ÜRETİMİ, HİDROLİZİ VE KULLANIMI

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir"

Nanolif Üretimi ve Uygulamaları

SOL-JEL YÖNTEMİYLE MİKRONALTI ALÜMİNA TOZ ÜRETİMİNDE KATALİZÖR MİKTARININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3

Adsorpsiyon. Kimyasal Temel İşlemler

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

BULAġIK MAKĠNELERĠNDE * MALZEMELERDEKĠ KOROZYONU ÖNLEMEK AMACIYLA KULLANILABĠCEK DOĞAL MALZEMELERĠN ARAġTIRILMASI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

Transkript:

KOLLOİDAL ZEOLİT A SENTEZİ Işık AĞIL, Ş. Birgül TANTEKİN-ERSOLMAZ, Ayşe ERDEM-ŞENATALAR İstanbul Teknik Üniv., Kimya-Metalurji Fak., Kimya Müh. Bölümü, Maslak, 34469 İstanbul ÖZET Kolloidal zeolitler, ultra ince gaz/sıvı ayırma membranlarının ve zeolit içeren kompozit malzemelerin/kaplamaların kullanıldığı yeni uygulamaların geliştirilmesi açısından sentezi gittikçe önem kazanan malzemelerdir. Zeolit A, yukarıda sözü edilen alanlarda önemli uygulama olanakları bulabilecek, kolloidal boyutlarda sentezi önem taşıyan zeolitlerden biridir. Literatürde denenen sentez bileşimlerinin çoğundan zeolit A ve Y nin birlikte kristallendiği gözlendiğinden ve saf zeolit A eldesi için önerilmiş sınırlı sayıdaki sentez bileşimi ve deneysel prosedürün tekrarlanabilirliğinde de sorunlarla karşılaşıldığından, bu çalışmada, organik yönlendirici içeren berrak çözeltiden, yüksek saflık ve verimle zeolit A sentezi amaçlanmıştır. Yeni bir sentez bileşimi geliştirilmiş, zeolit A kristallerinin ortalama boyutlarının zamanla değişimi dinamik ışık saçılımı, kristaliniteleri ise X-ışını kırınımı yöntemleriyle izlenmiş, kalsinasyon davranışlarının incelenmesinde de termogravimetrik analiz yönteminden yararlanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kolloidal Zeolit; Sentez; Zeolit A 1. GİRİŞ Gaz/sıvı ayırma, kataliz ve algılama gibi alanlarda yeni uygulamaların geliştirilmesine yönelik olarak zeolit kaplamaların, membranların ve zeolit içeren kompozit malzemelerin hazırlanması giderek önem kazanmaktadır. İnce zeolit kaplamaların/filmlerin ve membranların hazırlanmasında kolloidal zeolitlerden yararlanan çok adımlı yöntemin [1] önemli avantajları vardır. Gaz ayırma alanında gelecek vaat eden zeolit katkılı membranların ince hazırlanabilmesi de kolloidal zeolitlerin kullanılmasını gerektirmektedir [2]. Kolloidal zeolit sentezi organik yönlendirici katyon içeren berrak çözeltiler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yürütülen sentez çalışmalarının çoğu, silikalit-1 fazının kolloidal sentezi ve sentez mekanizmasının aydınlatılabilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır [3-5]. Bu çalışmalarda, çözelti içindeki tanecik büyümesinin doğrudan izlenmesini sağlayan dinamik ışık saçılımı ve cryo-tem gibi yöntemler yardımıyla, özellikle sentezin ilk anlarındaki kristalizasyon dinamiği anlaşılmaya çalışılmıştır [4, 5]. X-ışını kırınımı (XRD) yönteminin, kristal taneciklerinin ya da katının içindeki kristalleşmiş bölgelerin boyutlarının çok küçük, örneğin 50 nm nin altında olduğu, bir başka deyişle, yeterli boyutta tekrarlayan kristal yapı düzeni ( long-range order ) bulunmadığı durumlarda yetersiz kaldığı bilinmektedir [6]. Zeolit A, yukarıda sözü edilen alanlarda önemli uygulama olanakları bulabilecek, kolloidal boyutlarda sentezi önem taşıyan zeolitlerden biridir. Ancak, literatürde kolloidal zeolit A sentezi üzerine yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Kolloidal zeolit A sentez mekanizmasının incelendiği bir çalışmada [7], sentezin başlangıcında oda sıcaklığında oluşan taneciklerin amorf olduğu, bu amorf taneciklerin içinde oluşan kristalin bölgelerin zamanla büyüdüğü, çözeltiden tanecik büyümesinin ancak sıcaklık artırıldığında ve başlangıçta amorf olan tanelerin tümüyle

kristalleşmesinden sonra gerçekleştiği gösterilmiştir. Literatürde denenen sentez bileşimlerinin çoğundan zeolit A ve zeolit Y nin birlikte kristallendiği gözlenmiştir [8, 9]. Saf zeolit A eldesi için önerilmiş sınırlı sayıdaki sentez bileşimi ve deneysel prosedürün tekrarlanabilirliğinde de sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu nedenlerle, bu çalışmada berrak tetrametilamonyum (TMA) aluminosilikat çözeltilerinden kolloidal boyutlarda zeolit A nın yüksek saflıkta ve yüksek verimle eldesi için bir sentez bileşimi ve yöntemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sentez bileşimlerindeki tetrametilamonyum oksit (TMA 2 O) ve sodyum oksit (Na 2 O) oranlarının, ürünün zeolit A ya da zeolit Y ye yönlendirilmesinde en etkin parametreler olduğu gözlendiğinden, kullanılan sentez bileşimlerindeki TMA 2 O ve Na 2 O oranları ve dolaylı olarak da toplam alkalinite denetlenmiştir. 2. DENEYSEL 2.1. Kimyasallar Sentez karışımlarının hazırlanmasında deiyonize su, silika kaynağı olarak tetraetilortosilikat (TEOS) (Merck), organik yönlendirici olarak tetrametilamonyum hidroksit (TMAOH) (Riedel- De Haen, %25), sodyum kaynağı olarak NaOH (Riedel-De Haen), alumina kaynağı olarak da Al 2 (SO 4 ) 3 18 H 2 O (Merck) ve NH 3 çözeltisinden (Merck) taze olarak çöktürülmüş alumina kullanılmıştır. 2.2. Sentez Oksit bileşimleri (2.0-3.2) TMA 2 O : (0.4-0.75) Na 2 O : 1 Al 2 O 3 : 3.4 SiO 2 : 370 H 2 O olan sentez karışımları, TMA-silikat, TMA-sodyumhidroksit ve TMA-aluminat çözeltilerinin berrak homojen bir çözelti oluşana kadar kuvvetle karıştırılması ile hazırlanmıştır. Sentez bileşimi için gereken miktarda TEOS a, bileşimdeki su miktarının 1/3 ü ve TMA miktarının %25 i eklenerek hazırlanan TMA-silikat çözeltisi, sentez karışımına katılmadan önce 24 saat boyunca 160 rpm de çalkalanarak hidroliz edilmiştir. TMA-sodyumhidoksit çözeltisi, sentez bileşimi için gerekli olan tüm NaOH ı çözmeye yetecek kadar damıtık su (yaklaşık 8 g H 2 O/0.5 g NaOH) kullanılarak hazırlanan NaOH çözeltisinin az miktarda TMAOH çözeltisi (yaklaşık 3 g TMAOH çöz./0.5 g NaOH) ile karıştırılmasıyla hazırlanmıştır. TMA-aluminat çözeltisi için ise taze alumina keki hazırlanmıştır. Bu amaçla, Al 2 (SO 4 ) 3 18 H 2 O ve amonyak çözeltisinden çöktürülen alumina keki (Al(OH) 3 ) nuçe erleninden geçirilerek süzülmüş, çöktürülen kekin amonyum ile sülfat iyonlarından arındırılması için saf suda tekrar çözündürülmüş ve süzüntünün ph ı yaklaşık 7 olana kadar süzme işlemi tekrar edilmiştir. Elde edilen taze çöktürülmüş alumina, TMAOH içinde berrak bir çözelti elde edilene kadar karıştırılmıştır. Burada kullanılan TMA miktarı, TMA-silikat ve TMA-sodyumhidroksit çözeltilerine eklenen TMA nın sentez bileşimindeki toplam TMA dan çıkarılmasıyla elde edilen miktardır. Tüm aluminatın çözülmesinin ardından bu karışıma sentez bileşimi için yeterli miktarda su eklenmiş ve elde edilen çözelti manyetik karıştırıcıda hızla karıştırılmıştır. Eklenecek su miktarı, diğer çözeltilere eklenen su ve çöktürülen aluminatın tuttuğu su miktarının sentez bileşimindeki sudan çıkarılmasıyla belirlenmiştir. Hazırlanan TMA-silikat, TMA-sodyumhidroksit ve TMA-aluminat çözeltileri, 0.22 µm lik Millipore membran filtreden ayrı ayrı süzüldükten sonra birleştirilmiş ve kuvvetle karıştırılarak hazırlanan sentez çözeltisi polipropilen erlende 100 o C deki yağ banyosunda geri soğutucu altında bekletilerek sentezler gerçekleştirilmiştir.

2.3. Karakterizasyon Yöntemleri Sentezlenen taneciklerin ortalama boyutlarının zamanla değişimi ışık saçılımından yararlanan Malvern Zetasizer 3000HS cihazı kullanılarak izlenmiştir. Dinamik ışık saçılımı yöntemlerinde çözeltideki katı tanecikleri için Brownian hareket varsayımı yapılmakta, bir başka deyişle, sentez çözeltisindeki taneciklerin, kendilerini çevreleyen çözücü molekülleri ile gelişigüzel çarpışarak difüze olduğu ve başka bir etki altında kalmadığı kabul edilmektedir. Taneciklerin hidrodinamik çapı, ölçülen difüzivite değerlerinden Stokes-Einstein eşitliği (Eşitlik 1) yardımıyla hesaplanmaktadır: kt d = (1) 3πηD Eşitlik 1 de, d hidrodinamik çapı, k Boltzmann sabitini, T sıcaklığı, η çözeltinin viskozitesini, D ise difüzyon katsayısını göstermektedir. Sentez süresi ilerledikçe çözeltinin berraklıktan süt rengine doğru dönüştüğü ve kıvamının yoğunlaşmaya başladığı gözlendiğinden, Brownian hareketi varsayımı doğrultusunda, analizlerde su ile seyreltme işlemi uygulanmıştır. Elde edilen ürünler yüksek devirde (20127 rpm) 2 saat santrifüjleme (Beckman J-25I) ile çözeltiden ayrılmıştır. Ayrılan zeolit kristalleri saf su içinde ultrasonik banyoda 15 dak. bekletilerek yeniden dağıtılmış ve tekrar santrifüjlenmiştir. Bu işlem, santrifüjleme sonunda elde edilen çözeltinin ph ı yaklaşık 7 oluncaya kadar tekrar edilmiştir. 50 o C de bir gece bekletilip kurutularak toz haline getirilen zeolitler daha sonra kalsine edilmiştir. Kristal yapının bozulmadan kalması için aşılmaması gereken kalsinasyon sıcaklığı termogravimetrik analiz (TGA) (Schimadzu) yardımıyla belirlenmiştir. Ürünler, kalsinasyon öncesi ve sonrasında X- ışını kırınımı (XRD) yöntemi ile karakterize edilmiştir. 3. SONUÇLAR Hazırlanan sentez bileşimlerinden, TMA 2 O/Al 2 O 3 oranının 3.1 ve Na 2 O/Al 2 O 3 oranının 0.55 ten fazla olması koşulu ile gerçekleştirilen sentezlerde saf zeolit A fazı elde edilmiştir. Bu oranların altında ise zeolit A ve Y fazlarının birlikte sentezlendiği, farklı miktarlarda TMA 2 O ve Na 2 O içeren bileşimlerde A ve Y fazlarının oranlarının farklı olduğu gözlenmiştir. Şekil 1 ve 2 de, sırasıyla, farklı Na 2 O ve TMA 2 O oranlarındaki sentez karışımlarından elde edilen ürünlerin XRD analiz sonuçları verilmiştir. Zeolit Y fazına ait olan karakteristik piklerden biri şekillerde işaretlenmiştir. Şekil 1. Farklı Na 2 O içerikli sentez bileşimlerinin XRD sonuçları (TMA 2 O/SiO 2 =0.73) (a) Na 2 O/ SiO 2 = 0.13 (b) Na 2 O / SiO 2 = 0.16 Şekil 2. Farklı TMA 2 O içerikli sentez bileşimlerinin XRD sonuçları (Na 2 O / SiO 2 = 0.16) (a) TMA 2 O/SiO 2 = 0.57 (b) TMA 2 O/ SiO 2 = 0.73 (c) TMA 2 O/ SiO 2 = 0.91

Şekil 1 de görüldüğü üzere, sentez bileşimindeki Na 2 O oranının artmasına paralel olarak ürün içindeki zeolit A fazının oranı artmıştır. Ancak, Na 2 O oranı daha fazla olan bileşimlerle berrak çözelti hazırlamada zorluklarla karşılaşıldığından, ürün içindeki zeolit A fazının oranının daha da arttırılması ve saf zeolit A eldesi, TMA 2 O oranı değiştirilerek gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Ürünün zeolit Y içeriğinin (a) bileşiminden (b) bileşimine geçildiğinde oldukça azaldığı, (c) bileşiminde ise yokolduğu gözlenmiştir. Şekil 2(c) de XRD deseni verilen ve oksit bileşimi 3.1 TMA 2 O : 0.55 Na 2 O : 1 Al 2 O 3 : 3.4 SiO 2 : 370 H 2 O olan sentezde elde edilen ortalama tanecik boyutunun zamanla değişimi Şekil 3 te gösterilmiştir. Büyüyen tanecik popülasyonunun ortalama boyutunun ilk 12 saat boyunca sabit bir hızla arttığı ve bu süreden sonra yaklaşık 230 nm değerinde sabit kaldığı görülmektedir. Sentezin ilk 12 saati boyunca görülmüş olan boyutları 10-20 nm arasında değişen taneciklerin benzerleri, önceki çalışmalardan bazılarında da [7] sentezin ilk aşamalarında gözlenmiştir. 210 Tanecik boyutu (nm) 160 110 60 10 0 10 20 30 40 50 60 t (saat) Şekil 3. Oksit bileşimi 3.1 TMA 2 O : 0.55 Na 2 O : 1 Al 2 O 3 : 3.4 SiO 2 : 370 H 2 O olan sentez karışımından elde edilen ürünün ortalama tanecik boyutunun zamanla değişimi. Sentezdeki ortalama boyut büyümesinin durduğu 12 saatlik süreden sonra (Şekil 3) sentez çözeltisinin rengi süt rengine doğru kaymış, kıvamında ve toplanabilen katı veriminde artış gözlenmeye devam etmiştir. Bu gözlem, boyuttaki büyümenin durmasına karşın, kristallenmenin devam ettiğini düşündürmüştür. Bu durum, çeşitli sürelerde durdurulan sentezlerden elde edilen katı ürünlerin santrifüjlenip kurutulması ve tartılması ile belirlenen verim değerleri ile de doğrulanmıştır. Deneyler, 12 saatlik zaman dilimi sonrasında % 0.1 lerde olan verim değerinin, 45 saatte % 4.3 e ulaştığını göstermiştir. Verimdeki artışın tanecik büyümesinin durmasından sonra devam ediyor olması dikkat çekici ve ilginçtir. Olası açıklamalardan biri, daha önce bir başka çalışmada [7], oda sıcaklığında gerçekleşen zeolit A kristalizasyonunda gözlendiği gibi, amorf taneler boyut büyümesi göstermezken, içlerindeki kristal bölgenin, çözeltiden sağlanan reaktanların da yardımıyla kristalleşmeye devam ediyor olmasıdır. Bu durumda, boyutları büyümeyen tanelerin yoğunlukları artmaya devam edecektir. Bu da katı veriminde artışa yol açacaktır. 45 saatlik sentez sonucunda elde edilen zeolit A kristallerinin kalsinasyonu için uygun sıcaklığın belirlenmesi amacıyla yapılan TGA analizinin sonuçlarına göre TMA katyonlarının 400-450 o C aralığında uzaklaştırılabildiği görülmüştür. Şekil 4 te diferansiyel termogravimetri (DTG) eğrisi verilmiştir.

T ( o C) 0 100 200 300 400 500 600 DTG (mg dak -1 ) Şekil 4. Oksit bileşimi 3.1 TMA 2 O : 0.55 Na 2 O : 1 Al 2 O 3 : 3.4 SiO 2 : 370 H 2 O olan sentez karışımından elde edilen ürünün DTG egrisi. 425 o C ile 450 o C de kalsine edilmiş ürünlerin XRD desenleri Şekil 5 te görülmektedir. 450 o C de pik şiddetlerinde düşüş görülmüş olması, kristal yapının bu sıcaklıkta çökmeye başladığını göstermiştir. 425 o C de kalsinasyonun pik şiddetleri üzerinde olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir. Kalsinasyon işlemi için uygun sıcaklık değerinin 425 o C olduğu sonucuna varılmış, ve kalsinasyon işlemi zeolitlerin bu sıcaklıkta oksijen ortamında 6 saat bekletilmesi ile tamamlanmıştır. (a) (b) Şekil 5. (a) 450 o C, (b) 425 o C de kalsine edilmiş ürünlerin XRD desenleri Sonuç olarak, çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere, seçilen oksit bileşiminden, yukarıda açıklanan sentez ve kalsinasyon yöntemleri ile, 100 o C sıcaklıkta, 45 saat sentez sonrasında, % 4.3 verimle ortalama tane boyutu yaklaşık 230 nm olan saf kolloidal zeolit A kristalleri sentezlenebilmiştir.

KAYNAKLAR [1] Hedlund, J., Sterte, J., Anthonis, M., Bons, A.-J., Carstensen, B., Corcoran, N., Cox, D., Deckman, H., De Gijnst, W., de Moor, P.-P., Lai, F., McHenry, J., Mortier, W., Reinoso, J., Peters, J., High-Flux MFI Membranes, Microporous and Mesoporous Materials, 52, 179-189, 2002. [2] Tantekin-Ersolmaz, Ş. B., Atalay-Oral, Ç., Tatlιer M., Erdem-Şenatalar, A., Schoeman, B., Sterte, J., Effect of Particle Size on the Performance of Polymer-Zeolite Mixed Matrix Membranes, J. Memb. Sci., 175, 285-288, 2000. [3] Persson, A. E., Schoeman, B. J., Sterte, J. and Otterstedt, J.-E., The Synthesis of Discrete Colloidal Particles of TPA-Silicalite-1, Zeolites, 14, 557-567, 1994. [4] Schoeman, B. J., Regev, O., A Study of the Initial Stage in the Crystallization of TPA-Silicalite- 1, Zeolites, 17, 447-456, 1996. [5] Schoeman, B. J., A High Temperature In Site Laser Light-Scattering Study of the Initial Stage in the Crystallization of TPA-Silicalite-1, Zeolites, 18, 97-105, 1997. [6] Roozeboom, F., Robson, H. E. and Chan, S. S., Laser Raman Study on the Crystallization of Zeolites A, X and Y, Zeolites, 3, 321-328, 1982. [7] Mintova, S., Olson, N. H., Valtchev, V. and Bein, T., Mechanism of Zeolite A Nanocrystal Growth from Colloids at Room Temperature, Science, 283, 958-960, 1999 [8] Schoeman, B. J., Sterte, J., and Otterstedt, J.-E., Colloidal Zeolite Suspensions, Zeolites, 14, 110-116, 1994. [9] Li, Q., Creaser, D., Sterte, J., An Investigation of the Nucleation/Crystallization Kinetics of Nanosized Colloidal Faujasite Zeolites, Chem. Mater., 14, 1319-1324, 2002.