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相似文献
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1.
本文对沸石分子筛催化剂制备中的几个主要问题作了一般性介绍。其中包括成型、离子交换、脱铝及焙烧与活化等。成型一节简单说明了催化剂强度的重要性、常用的粘合剂及成型方法。本文对离子交换作为重点进行了介绍。其中包括离子交换的方法、温度、pH值、中间焙烧对离子交换的影响;不同阳离子和阳离子交换度对催化性能的影响。对H~+阳离子的交换单独作了介绍,并根据不同沸石对酸稳定性的不同,把几种常见沸石分为三组。Ⅰ组为氢型不稳定沸石;Ⅱ组沸石对酸稳定,可以直接用强酸进行离子交换;Ⅲ组沸石只能用间接的方法制成氢型。本文第三部分是用EDTA、盐酸、高温水蒸汽对沸石进行脱铝的描述。第四部分对制备沸石催化剂中容易被忽略的重要问题——焙烧与活化条件对沸石催化性能的影响作了提示。  相似文献   

2.
沸石的阳离子交换方法包括以下步骤:首先使沸石经过一个常规离子交换过程,让容易交换的阳离子进行交换;接着,将沸石在400°F到1500°F下煅烧,使难以交换的阳离子重新排列;最后,通过另一个常规离子交换过程,使这些重新排列的阳离子进行离子交换。上述过程可以进行一次或多次。这种方法特别适用于从结晶沸石中除去钠离子的离子交换。  相似文献   

3.
改性β沸石催化剂上己二酸与2—乙基己的酯化反应   总被引:4,自引:0,他引:4  
用改性β沸石作催化剂,研究了己二酸与2-乙基己醇的酯化反应,讨论了阳离子交换度,焙烧温度及表面酸性对催化活性的影响。结果表明,己二醇二异辛酯的产率随离子交换度的增加而增加。  相似文献   

4.
改性β沸石催化剂上己二酸与2-乙基己醇的酯化反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
用改性β沸石作催化剂,研究了己二酸与2-乙基己醇的酯化反应,讨论了阳离子交换度、焙烧温度及表面酸性对催化活性的影响。结果表明,己二酸二异辛酯的产率随离子交换度的增加而增加,Hβ沸石催化剂的焙烧温度为500℃时,己二酸二异辛酯的产率有一极大值;在同样反应条件下,经H3BO3和H2SO4处理的Hβ沸石催化剂的催化活性明显地高于未处理的Hβ  相似文献   

5.
天然沸石的化学改性及其对氨吸附性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了改善吸附质在天然沸石中的吸附径能,对天然沸石进行了化学改性,特别是脱阳离子的研究。考察了不同条件下获得的脱阳离子(氢型)天然沸石的吸附动力学特性和吸附平衡,表明天然沸石经铵交换,而后焙烧制成的脱阳离子沸石,吸附性能可以得到改善。找出了较适宜的改性处理条件。  相似文献   

6.
列离子交换法测定沸石表面质子酸量进行了研究。考察了离子交换的影响因素,证明交换温度为90℃,LHSV为20h~(?),NaNO_3浓度为0.5~1.0N为最佳条件。通过酯化和乙醇脱水反应表征了沸石的焙烧温度、表面质子酸量与其催化活性的对应关系。  相似文献   

7.
Mg-ZSM-5沸石催化剂的研究——Ⅰ.Mg-ZSM-5的制备及性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
考察 Mg~#对 NaZSM-5和 HZSM-5的交换行为,发现交换速度存在快和慢两步,中间焙烧可促进 Mg~#的交换;还考察了 HZSM-5用不同浓度 Mg~#浸渍处理,发现 Mg~#可以取代沸石中大部分阳离子位;用 NH_3吸附 TPD 和 IR 测定上述样品的酸性变化规律,用甲醇转化和甲萃乙基化考察它们的活性及择形性变化,并对这些结果进行了关联。  相似文献   

8.
<正>在催化裂化和其它炼油催化剂中,稀土氧化物的作用机理是:稀土离子取代沸石晶格中的部分酸性质子和钠离子,通过离子交换进入到沸石催化裂化催化剂中。离子交换后,稀土离子占沸石的质量分数为10%~13%。超稳Y型沸石用稀土混合物处理可得到稀土超稳Y型(REUSY)沸石。用于催化裂化催化剂的稀土资源中,典型的有铈、镧、钕和镨的氧化物。稀土能提高沸石的活性和汽油选择性,并能抑制在再生器蒸汽焙烧环境中晶格破坏和脱铝。通过阻止脱铝,稀土交换的催化剂酸性中心浓度会相应提高。酸性中心数量的增加,有利于提高  相似文献   

9.
Na~+、Cu~(2+)离子水热交换包头天然沸石的组成和结构   总被引:7,自引:2,他引:5  
用离子水热交换法将官牛犋丝光沸石和白庙子斜发沸石分别进行Na+、Cu2+离子改性。用化学分析、XRD、FT-IR、DTA-TG等技术对其表征。试验结果说明,两种沸石均属Ca型矿样,阳离子交换容量均未达到理论值,分别为0101和0173mol/100g。同时,由于离子交换、骨架配位环境的变化对矿样的晶胞参数、结晶度、T—O键反对称伸缩振动、沸石水和结构水数量都产生一定影响。并且Na+离子配位能明显抑制结构脱水。但是,经水热离子交换后,沸石骨架结构仍保持其基本特征。  相似文献   

10.
<正>在催化裂化和其它炼油催化剂中,稀土氧化物的作用机理是:稀土离子取代沸石晶格中的部分酸性质子和钠离子,通过离子交换进入到沸石催化裂化催化剂中。离子交换后,稀土离子占沸石的质量分数为10%~13%。超稳Y型沸石用稀土混合物处理可得到稀土超稳Y型(REUSY)沸石。用于催化裂化催化剂的稀土资源中,典型的有铈、镧、钕和镨的氧化物。稀土能提高沸石的活性和汽油选择性,并能抑制在再生器蒸汽焙烧  相似文献   

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