PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Zeolites as catalysts: a review of the recent developments

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the latest solutions (period 2015-2023) regarding zeolites and zeolitic materials used as catalysts for chemical reactions. The use of zeolites, among others, was presented and discussed for the purification of gases and sewage, as a raw material for the production of cement, as a component of dressings for hard-to-heal wounds, for blood purification, for the purpose of controlled release of drugs, as molecular sieves, or for the protection of monuments. The use of zeolites as catalysts and the trends in their use for this purpose are discussed with particular emphasis.
Rocznik
Strony
65--73
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys., wykr.
Twórcy
  • Faculty of Environmental Engineering, Geodesy and Renewable Energy, Kielce University of Technology, Kielce, Poland al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314, Kielce, Poland
Bibliografia
  • [1] Morante-Carballo F., Montalván-Burbano N., Carrión-Mero P., Espinoza-Santos N., Cation Exchange of Natural Zeolites: Worldwide Research. Sustainability 2021, 13(14), 7751, https://doi.org/10.3390/su13147751; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7751.
  • [2] Koshlak H., Synthesis of Zeolites from Coal Fly Ash Using Alkaline Fusion and Its Applications in Removing Heavy Metals. Materials (Basel). 2023 Jul 5; 16(13):4837. Doi: 10.3390/ma16134837. PMID: 37445151; PMCID: PMC10343740.
  • [3] Pleśniak J., Trzop W., Codzienność z zeolitami. Zeolites in everyday life; Analit 2 (2016), pp. 146-151; 1.
  • [4] Telka J.M., Mezomikroporowate zeolity i zeotypy w aspekcie ich katalitycznych zastosowań w procesach transformacji węglowodorów i alkoholi, Kraków 2018.
  • [5] Winczaszek B.A., Analiza możliwości zastosowania zeolitów syntetycznych z popiołów lotnych w procesach oczyszczania ścieków, Wrocław 2006.
  • [6] https://market.us/report/zeolite-market/ Access in day 16.07.2023.
  • [7] Narang K., Tailoring of adsorptive properties of zeolites for Biogas Upgrading. Engineering Materials Division of Materials Science Department of Engineering Sciences and Mathematics (TVM); Luleå 2019.
  • [8] Książek S., Kida M., Koszelnik P., Możliwości katalitycznego zastosowania materiałów odpadowych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture Jceea, t. XXXIV, z. 64 (2/II/17), kwiecień-czerwiec 2017, s. 55-62, DOI: 10.7862/rb.2017.81.
  • [9] Koshlak H., Improving the environmental safety of coal-fired thermal power plants by using fly ash in recycling technology. Journal of New Technologies in Environmental Science, 2021, 4(2), pp. 135-142, jntes.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/02/IMPROVING-THE-ENVIRONMENTAL-SAFETY-OF-COAL-FIRED-THERMAL-POWER-PLANTS-BY-USING-FLY-ASH-IN-RECYCLING-TECHNOLOGY.pdf.
  • [10] Qazi U., Javaid R., Ikhlaq A., Khoja A., Saleem F., A Comprehensive Review on Zeolite Chemistry for Catalytic Conversion of Biomass/Waste into Green Fuels. Molecules 2022, 27(23), 8578, https://doi.org/10.3390/molecules27238578; https://www.mdpi.com/1420-3049/27/23/8578.
  • [11] Wdowin M., Baran P., Panek R., Zarębska K., Franus W., Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z HgO i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych, Volume/Tom 17. Year/Rok 2015 ISSN 1506-218X, s. 1306-1319.
  • [12] Shabani J., Ameh A., Oyekola O., Babajide O., Petrik L., Fusion-Assisted Hydrothermal Synthesis and Post-Synthesis Modification of Mesoporous Hydroxy Sodalite Zeolite Prepared from Waste Coal Fly Ash for Biodiesel Production. Catalysts 2022, 12(12), 1652, https://doi.org/10.3390/catal12121652; https://www.mdpi.com/2073-4344/12/12/1652.
  • [13] Gao Z., Xiang M., He M., Zhou W., Chen J., Lu J., Wu Z., Su Y., Transformation of CO2 with Glycerol to Glycerol Carbonate over ETS-10 Zeolite-Based Catalyst. Molecules 2023, 28(5), 2272, https://doi.org/10.3390/molecules28052272; https://www.mdpi.com/1420-3049/28/5/2272.
  • [14] Koshlak H., Gas Formation Reactions in the Raw Mixture Based on TPP Ash. Rocz. Ochr. Śr. 2021; 23:106-116. Doi: 10.54740/ros.2021.007.
  • [15] Gjyli S., Korpa A., Teneqja V., Siliqi D., Belviso C., Siliceous Fly Ash Utilization Conditions for Zeolite Synthesis. Environ. Sci. Proc. 2021, 6(1), 24, https://doi.org/10.3390/iecms2021-09359; https://www.mdpi.com/2673-4931/6/1/24.
  • [16] Oszust M., Barczak M., Dąbrowski A., Mezoporowate materiały krzemionkowe - Charakterystyka i zastosowanie [in] Nauka dla gospodarki 2/2012 Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko, Rzeszów 2012, s. 53-68.
  • [17] Łach M., Mierzwiński D., Mikuła J. , Synteza zeolitów z popiołów i żużli ze spalarni odpadów, Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 18, Iss. 1, Feb. 2017, pages 196-201. DOI: 10.12912/23920629/68199.
  • [18] Lulu Deng, Qiyong Xu, Huanan Wu, Synthesis of zeolite-like material by hydrothermal and fusion methods using municipal solid waste fly ash. Procedia Environmental Sciences 31 (2016) 662-667, 2016. Doi: 10.1016/j.proenv.2016.02.122.
  • [19] Al-Zeer M., MacKenzie K., Fly Ash-Based Geopolymers as Sustainable Bifunctional Heterogeneous Catalysts and Their Reactivity in Friedel-Crafts Acylation Reactions. Catalysts 2019, 9(4), 372, https://doi.org/10.3390/catal9040372; https://www.mdpi.com/2073-4344/9/4/372.
  • [20] Feng W., Lu X., Xiong J., Yu Z., Wang Y., Cui J., Zhang R., Weng R., Solid-Waste-Derived Geopolymer-Type Zeolite-like High Functional Catalytic Materials Catalyze Efficient Hydrogenation of Levulinic Acid. Catalysts 2022, 12(11), 1361, https://doi.org/10.3390/catal12111361; https://www.mdpi.com/2073-4344/12/11/1361.
  • [21] Soleymani Angili T., Grzesik K., Jerzak W., Comparative Life Cycle Assessment of Catalytic Intermediate Pyrolysis of Rapeseed Meal. Energies 2023, 16(4), 2004, https://doi.org/10.3390/en16042004; https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/2004.
  • [22] Kremer I., Tomić T., Katančić Z., Hrnjak-Murgić Z., Erceg M., Vecchio Ciprioti S., Schneider D., Effect of Zeolite Catalyst on the Pyrolysis Kinetics of Multi-Layered Plastic Food Packaging. Symmetry 2022, 14(7), 1362, https://doi.org/10.3390/sym14071362; https://www.mdpi.com/2073-8994/14/7/1362.
  • [23] Cocchi M., Angelis D., Mazzeo L., Nardozi P., Piemonte V., Tuffi R., Vecchio Ciprioti S., Catalytic Pyrolysis of a Residual Plastic Waste Using Zeolites Produced by Coal Fly Ash. Catalysts 2020, 10(10), 1113, https://doi.org/10.3390/catal10101113; https://www.mdpi.com/2073-4344/10/10/1113.
  • [24] Rodrı́guez-Iznaga I., Shelyapina M., Petranovskii V., Ion Exchange in Natural Clinoptilolite: Aspects Related to Its Structure and Applications. Minerals 2022, 12(12), 1628, https://doi.org/10.3390/min12121628; https://www.mdpi.com/2075-163X/12/12/1628.
  • [25] Hao Xu, Peng Wu, New progress in zeolite synthesis and catalysis. National Science Review 9: nwac045, 2022, https://doi.org/10.1093/nsr/nwac045.
  • [26] Cederick Cyril Amoo, Chuang Xing, Noritatsu Tsubaki, and Jian Sun, Tandem Reactions over Zeolite-Based Catalysts in Syngas Conversion, ACS Central Science 2022 8 (8), 1047-1062. DOI: 10.1021/acscentsci.2c00434.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2024).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a217e289-4c68-4913-aaca-b2eeb28a04e9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.