锆的结构可以稳定到973K以上,并且能吸附正己烷。1994年P.Sylvester等报道了用3一氨丙基三甲氧基硅烷f3-aminopropyl)trimethoxysilane(以下简称AMPS)柱撑的层状四价金属磷酸盐(ZrP、SnP、TiP),实验结果表明焙烧后得到的氧化硅柱撑的磷酸锆是一种微孔的层柱材料,由于AMPS的水解在层闻形成了较大的聚合物组分,焙烧后层间距最大可达2.3nrn,BET比表面可达232m2/g‘5?。从上面的介绍中可以看出,通过引入金属聚合离子的方法制备含金属的层柱磷酸盐并不是对所有金属离子都适用,这是因为用这种方法需要金属元素能在适当的条件下形成大的无机聚合离子,这样在客观上对金属元素提出了要求,常用的金属元索只有AI、Cr、zr等有限的几种。为了能将更多种类的金属组分引入层问,已采用的方法有两种:制备含有混合氧化物柱撑的层状磷酸盐和以具有层柱结构的材料作为载体负载金属氧化物。首先介绍含有混合金属氧化物柱撑的层状磷酸盐。制备混合氧化物柱撑的层状磷酸盐的最初目的在于扩大能引入层间的金属元素的种类,因为能够在温和的柱化条件下形成聚合物插入层间的金属元素种类虽然有限,使用混合金属聚合离子作为柱前驱体却能为引入层问的金属增加了多种可能。最早制备成功的混合金属氧化物柱撑的层状磷酸锆是氧化铝一氧化铬层柱磷酸锆脚J。AIn容易与其他金属形成混合聚合离子如Ga.Al、Fe—Al、si.Al等,它们在结构上与Keggin结构有相通之处。cr”也是一种容易与其它金属形成混合金属聚合离子的金属离子。利用在位聚合法制各含铝和铬的混合聚合物离子的柱化液,在回流条件下混合聚合物插入到胶体化的磷酸锆中,焙烧后可得到含有混合氧化铝.氧化铬柱撑的层状磷酸锆。这样得到的混合氧化物柱撑的层状材料的表面性质受柱化液中AI与Cr的摩尔比的影响很大。但~般来说,混合的氧化铝.氧化铬柱撑的