在1986年切爾諾貝利事件,造成整個美麗小城,一夜之間全部毀滅,所幸的是人員基本全部逃出,只有部分人因當時的造成和傷殘。這也是歷嚴重的事故,造成那座美麗的城市,變成荒野城市。 但是的輻射物是有害,且容易擴撒,一旦沾上人就可能致殘,甚至是。而當時在處理這些輻射物使用的就是沸石粉,靠沸石粉去吸收大量的輻射物,得以慢慢恢復。2011年3月12日的“福島核事故”造成,這也是歷第二大事故,在當時輻射物被泄漏之后,福島地區的人員,撤離30公里以外,可想而知是有多大的災害性。而大量的輻射物漂流海面,在不斷的進行擴散,因此也帶來大量的海水污染。幸虧有沸石粉,這個救命石頭,日本利用它吸收輻射物,后才得以控制沸石粉繼續擴撒帶來的損害。
沸石粉催化劑在己內酰胺組成中的使用
己內酰胺的傳統工藝采用有毒的羥胺及腐蝕性強的,且發生很多副產品硫酸銨。新開發的己內酰胺生產工藝是先將苯部分氫化為,然后在氫型ZSM-5沸石催化劑上水合為;脫氫為環已酮,再在鈦硅分子篩(TS-1)催化劑上與H2O2和NH3反響生成肟;肟 Beckmann重排成為己內酰胺。
Eni chen公司于1995年和1996年開發了鈦硅分子篩,并用于肟生產進程,替代了原有雜亂技術,其副產物O2和H2O對環境無害。在Beckmann重排進程中,傳統工藝以為催化劑。日本住友公司研討了以MFI結構沸石為催化劑的流化床連續生產工藝,其催化劑為全硅分子篩,反響床層溫度為350℃。反響200h后,當肟轉化率為99.6%時,己內酰胺選擇性為95.7%若在流化床后邊加一固定床,環已酮肟轉化率可達99.9%以上。