မမြင်နိုင်သောအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်- စိတ်ကြိုက်မော်လီကျူးဆန်ခါများ၏နောက်ကွယ်မှ သိပ္ပံပညာ

မော်လီကျူးဆန်ခါများ - တူညီသော၊ မော်လီကျူးအရွယ်အစားရှိသော ချွေးပေါက်များပါရှိသော ပုံဆောင်ခဲပစ္စည်းများ - သည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အခြေခံကျသော အလုပ်များဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသော ခွဲထုတ်မှု၊ သန့်စင်မှုနှင့် ဓာတ်ပြုတုံ့ပြန်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ရိုးရာ "စင်ပေါ်မှ" ဆန်ခါများ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၊ အသွင်ပြောင်းသော အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေသည်- Customized Molecular Sieves များ မြင့်တက်လာသည်။ ဤပါရာဒိုင်းသည် မွေးရာပါပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများကိုကျော်လွန်၍ ယေဘုယျဖြေရှင်းချက်မဖြေရှင်းနိုင်သော တိကျသောရှုပ်ထွေးသောစိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဆန်ခါ၏ဗိသုကာနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တိကျသေချာသော အင်ဂျင်နီယာပညာဆီသို့ ရွေ့လျားသည်။

ဘာကြောင့် Customization လုပ်ရတာလဲ။ ယာဉ်မောင်းတပ်ဖွဲ့
စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် နယ်နိမိတ်များကို တွန်းအားပေးနေပြီး၊ မကြုံစဖူး သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ စွမ်းအင်သုံး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထိရောက်မှု၊ ဆန်းသစ်သော ဓာတုလမ်းကြောင်းများနှင့် ရှုပ်ထွေးရှုပ်ထွေးသော ပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများကို တောင်းဆိုလျက်ရှိသည်။ ပုံသေ ပေါက်ပေါက် အရွယ်အစား၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ သို့မဟုတ် အနံ့ခံနိုင်ရည်ရှိမှုဖြင့် ကန့်သတ်ထားသော စံဆန်ခါများသည် တိုတောင်းသည်။ စိတ်ကြိုက်ပုံစံတူသော မော်လီကျူးများကို ပိုင်းခြားခြင်း (ဥပမာ၊ သီးခြားစီလင်အိုင်ဆိုမာများ)၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ဖြင့် ရွေးချယ်တုံ့ပြန်မှု၊ ရှုပ်ထွေးသော သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းနေသော အစားအစာများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ကာဗွန်ဖမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်သန့်စင်ခြင်းကဲ့သို့သော ပေါ်ထွက်လာသော အပလီကေးရှင်းများ၏ ထူးခြားသောတောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းကဲ့သို့သော စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းလိပ်စာများ လိုအပ်ပါသည်။

မော်လီကျူး ဗိသုကာပညာရှင်၏ ကိရိယာတန်ဆာပလာ- ဖွဲ့စည်းပုံကို စက်ချုပ်ခြင်း
စိတ်ကြိုက် မော်လီကျူးဆန်ခါဖန်တီးခြင်းသည် သော့ချက်ဘောင်များကို တိကျစွာ ခြယ်လှယ်ခြင်း ပါ၀င်သော ဓာတုဗေဒ သိပ္ပံနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဆန်းပြားသော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။

Pore ​​Size & Geometry- အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်။ ပေါင်းစပ်နည်းပညာများသည် ယခုအခါတွင် ပေါက်ပေါက်အချင်း (sub-nanometer မှ nanometer စကေး) နှင့် ပုံသဏ္ဍာန် (လမ်းကြောင်းများ၊ လှောင်အိမ်များ) ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မည်သည့်မော်လီကျူးများ ဝင်ရောက်နိုင်၊ ပျံ့နှံ့နိုင်ကာ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်စေကာမူ ယခင်ခွဲလို့မရသော အရောအနှောများကို ခွဲထုတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍာန်ရွေးချယ်နိုင်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများကို ခွဲထုတ်နိုင်စေပါသည်။

မူဘောင်ဖွဲ့စည်းမှု- ဂန္ထဝင် အလူမီနိုဆီလီကိတ်များ (zeolites)၊ တိုက်တေနီယမ်၊ သံဖြူ၊ ဂျာမနီယမ် သို့မဟုတ် ဖော့စဖရပ် (အလူမီနိုဖော့စဖိတ်များ ဖန်တီးခြင်း – AlPOs သို့မဟုတ် silicoaluminophosphates – SAPOs) ကဲ့သို့သော ဒြပ်စင်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အခြေခံအားဖြင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အပြုအမူကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ၎င်းသည် အမျိုးအစား (Brønsted/Lewis) နှင့် acidity/basicity ၏ ခိုင်ခံ့မှု၊ ဓာတ်ပစ္စည်းများ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ရွေးချယ်မှုတို့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

Surface Chemistry & Functionality- ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုအပြီး ("grafting") အတွင်းတွင်း ချွေးပေါက်များကို ပြုပြင်ခြင်း ("grafting") သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်စဉ်အတွင်း တိကျသော အော်ဂဲနစ်အုပ်စုများ၊ သတ္တုရှုပ်ထွေးမှုများ သို့မဟုတ် နာနိုအမှုန်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်ပစ္စည်းဆိုဒ်များကို ပေါင်းထည့်ခြင်း၊ စုပ်ယူမှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုကို ပြောင်းလဲစေခြင်း (ဥပမာ၊ မျက်နှာပြင်များကို hydrophobic ပြုလုပ်ခြင်း) သို့မဟုတ် chiral ခွဲခြားခြင်းကဲ့သို့ ဆန်းသစ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

Hierarchical Porosity- မွေးရာပါ microporosity (ချွေးပေါက်ငယ်များ) ကို တမင်တကာ မိတ်ဆက်ထားသော meso- သို့မဟုတ် macropores များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အဆင့်ပေါင်းများစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤ "မော်လီကျူးလမ်းမကြီး" သည် ပိုကြီးသော မော်လီကျူးများအတွက် ပျံ့နှံ့မှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးကာ အထူးသဖြင့် ပျစ်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သို့မဟုတ် ကြီးမားသော ဓာတ်ပြုပစ္စည်းများဖြင့် ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

Crystal Size & Morphology- အမှုန်အမွှားအရွယ်အစား (nano vs. micro) နှင့် ပြင်ပပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းအရှည်များ၊ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင် ထုပ်ပိုးထားသောသိပ်သည်းဆ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနှင့် ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။

စရိုက်လက္ခဏာနှင့် ပုံစံပြခြင်း- မရှိမဖြစ် လမ်းညွှန်များ
စိတ်ကြိုက်ဆန်ခါများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းသည် ခန့်မှန်းအလုပ်မဟုတ်ပါ။ တိကျသေချာသော လက္ခဏာရပ်သည် အဓိကဖြစ်သည်- X-ray Diffraction (XRD) သည် ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုသည်။ အီလက်ထရွန် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း (SEM/TEM) သည် ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖော်ထုတ်ပြသသည်၊ ဓာတ်ငွေ့စုပ်ယူမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် ချွေးပေါက်အရွယ်အစားနှင့် မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို တိကျစွာတိုင်းတာသည်။ Spectroscopy (IR၊ NMR) သည် ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တက်ကြွသောနေရာများကို စစ်ဆေးသည်။ ကွန်ပြူတာ ဓာတုဗေဒ နှင့် စက်သင်ယူမှု တို့သည် စုပ်ယူမှု၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှု ယန္တရားများအတွင်း ခန့်မှန်းခြေ ယန္တရားများနှင့် များပြားလှသော ပေါင်းစပ်-ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေတာအတွဲများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအသစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အရှိန်မြှင့်ပေးခြင်းတို့သည် အရေးကြီးပါသည်။

မော်လီကျူးဗိသုကာပညာရှင်များအနေဖြင့် တိကျသောလုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက် ခွဲစိတ်တိကျသောဆန်ခါများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းစွမ်းရည်သည် လေးနက်သောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နယ်ပယ်များစွာတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိရန် အလားအလာများကို ဖွင့်ပေးကာ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှ ဤအစွမ်းထက်သော၊ မမြင်နိုင်သော စစ်ထုတ်မှုများ၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဒီဇိုင်းသို့ ကူးပြောင်းသည်။


စာတိုက်အချိန်- ဇူလိုင်-၂၅-၂၀၂၅