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A Sacrificial Seed Layer Strategy for Hierarchical MFI Zeolite Membranes With Enhanced Butane Isomer Separation Performance

渗透 选择性 异丁烷 材料科学 化学工程 沸石 制作 图层(电子) 丁烷 气体分离 聚砜 纳米技术 微型多孔材料 分子筛 乙烯 无定形固体 水热合成
作者
Jun Li,Xingtong Yu,Xiaofei Lü,Haitao Zhang,Xia Gao,L Wang,Le Zhu,Zhengbao Wang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:65 (36): e5915781-e5915781
标识
DOI:10.1002/anie.5915781
摘要

ABSTRACT Zeolite membranes hold significant promise for industrially relevant gas separations; however, balancing high permeance and selectivity remains a persistent challenge. Although thinning the selective layer improves permeance, achieving precise fabrication remains a major bottleneck. Herein, we demonstrate a sacrificial seed layer strategy enabling the fabrication of hierarchical MFI zeolite membranes (HMFI) on commercial α‐Al 2 O 3 tubes. Through precise modulation of synergistic ionic interactions within the synthetic gel and the nutrient supply rate during crystallization, the seed layer functions as both a porogen to generate a macroporous sublayer and a “fertilizer” to promote surface gel crystallization, forming a dense top layer. The resulting HMFI membrane delivers more than a fourfold enhancement in the ideal selectivity of n ‐butane and isobutane ( n‐ / i‐ butane), accompanied by a 37% rise in n ‐butane permeance compared with conventional MFI membranes. Moreover, with a 10/90 n‐ / i‐ butane mixture, it exhibits an excellent separation factor of 158, along with a high n ‐butane permeance (188 × 10 −9 mol m −2 s −1 Pa −1 ), representing the highest performance for reported membranes on tubular supports. The strategy not only enables a novel route to high‐performance membranes, but also enriches the conceptual framework of the conventional secondary growth protocol, offering new avenues for microstructural engineering.
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