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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
用共沉淀法加浸渍法制成Ni质量分数分别为0,5%,10%的Cu - Zn - Ni/Al2 O3复合三元脱硫剂,通过天然气脱硫实验,研究了它们的脱硫性能.实验结果表明,合适的Ni含量会增强Cu - Zn-Ni/Al2O3脱硫剂的超深度脱硫性能(小于10×10-9m3/m3),并且随着温度的升高,脱硫性能逐渐增强,最终会...  相似文献   

2.
张烨  苏庆泉 《当代化工》2011,40(2):124-127
用共沉淀法加浸渍法制成Ni含量分别为0、5%、10%的Cu-Zn-Ni/Al2O3复合三元脱硫剂,通过LPG脱硫实验,研究了它们的脱硫性能.实验结果表明,Cu-Zn-Ni/Al2O3脱硫剂具有深度脱硫性能(<10×10-9),并且随着温度的升高,脱硫性能逐渐增强,最终会趋于稳定.空速(SV)为400、1200 h-1时...  相似文献   

3.
阐述了Ni/Al2 O3 复合颗粒在生产中的应用 ,讨论了在Al2 O3 陶瓷颗粒上形成Ni膜的三种方法 ,分析了这些方法的优缺点。  相似文献   

4.
采用分步共沉淀法制备了Ni O-Zn O/Al2O3-Si O2反应活性吸附脱硫剂,利用XRD、BET分别对制备试样的晶体结构和比表面积进行表征,采用固定床吸附试验对吸附剂的脱硫性能进行了评价。考察了吸附剂的活性组分含量和煅烧温度对脱硫性能的影响。试验结果表明:在吸附温度380℃、反应压力1 MPa、重时空速8.5 h-1的条件下,活性组分Ni O的质量分数为18%,煅烧温度为450℃时,吸附剂的脱硫性能达到最佳。  相似文献   

5.
《应用化工》2022,(12):2314-2319
采用机械化学一步法、机械化学-浸渍两步法和浸渍法(以普通商业Al_2O_3为载体)分别制备了Ni/Al_2O_3-J、Ni/Al_2O_3-Z和Ni/Al_2O_3-C三个催化剂。通过XRD、H_2-TPR、N_2吸附-脱附和SEM等进行表征,并在浆态床上对催化剂的合成气甲烷化性能进行了测试。结果表明,相对于普通商业Al2O3,采用机械化学法合成的氧化铝比表面积大,孔径分布集中,其负载Ni制备的催化剂甲烷化性能较高。采用机械化学一步法合成的催化剂Ni/Al_2O_3-J的表面形貌规整,具有较好的Ni分散性,比表面积较大(266.8 m2/g)。在压力1.0 MPa、温度300℃、H_2∶CO=3.1∶1和空速1 200 mL/(g·h)条件下,平均CO转化率、CH_4选择性和收率分别高达98.6%,96.0%和94.7%,高于其它方法制备的催化剂。  相似文献   

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7.
《应用化工》2017,(12):2314-2319
采用机械化学一步法、机械化学-浸渍两步法和浸渍法(以普通商业Al_2O_3为载体)分别制备了Ni/Al_2O_3-J、Ni/Al_2O_3-Z和Ni/Al_2O_3-C三个催化剂。通过XRD、H_2-TPR、N_2吸附-脱附和SEM等进行表征,并在浆态床上对催化剂的合成气甲烷化性能进行了测试。结果表明,相对于普通商业Al2O3,采用机械化学法合成的氧化铝比表面积大,孔径分布集中,其负载Ni制备的催化剂甲烷化性能较高。采用机械化学一步法合成的催化剂Ni/Al_2O_3-J的表面形貌规整,具有较好的Ni分散性,比表面积较大(266.8 m~2/g)。在压力1.0 MPa、温度300℃、H_2∶CO=3.1∶1和空速1 200 mL/(g·h)条件下,平均CO转化率、CH_4选择性和收率分别高达98.6%,96.0%和94.7%,高于其它方法制备的催化剂。  相似文献   

8.
以5~3、3~1和≤1 mm的特级矾土熟料及≤1 mm的SiC为骨料,以白刚玉粉(≤0.074 mm)、SiC粉(≤0.088 mm)、活性α-Al2O3微粉和SiO2微粉为基质,在Al2O3-SiC浇注料常规配方的基础上,研究了硅溶胶固含量对浇注料性能的影响。结果表明:随着硅溶胶固含量的增加,浇注料的流动性逐渐增大,初凝时间逐渐缩短,显气孔率略有减小,110和815℃热处理后抗折强度和耐压强度略有增大,1 100和1 400℃热处理后抗折强度和耐压强度略有减小,抗渣性能有所增强。  相似文献   

9.
采用浸渍法制备不同Ti O2含量的Ag/Ti O2-Al2O3吸附剂,以含硫量为245.36 mg·L-1的商品柴油作为考察对象,常温、常压条件下采用静态评价进行吸附脱硫性能研究。结果表明,经过Ti O2改性的Ag/Al2O3吸附剂柴油吸附脱硫活性有较大幅度提高。通过X射线衍射、N2物理吸附、O2化学吸附和NH3程序升温脱附等研究Ti O2改性剂的影响。关联活性测试和表征结果发现,吸附剂的吸附脱硫活性受吸附剂比表面积、活性金属Ag分散度和吸附剂表面酸协同影响。吸附剂比表面积越大,活性金属Ag分散度越高,吸附剂表面弱酸性位点数量越多,强酸性位点数量越少,吸附剂吸附脱硫活性越高。2%Ag/4%Ti O2-Al2O3的吸附脱硫活性最高,饱和硫容达2.11 mg·g-1。  相似文献   

10.
采用等体积浸渍法制备了Ni_2P加氢脱硫催化剂,在固定床上以二苯并噻吩作为反应探针,研究了加氢脱硫反应。对催化剂进行了XRD,BET表征。实验结果表明,600℃真空碳热还原的Ni_2P催化剂由于具有较大的比表面积,较小的晶粒尺寸而展现了最优异的加氢脱硫性能。真空碳热还原法为制备Ni_2P催化剂提供了新方法。  相似文献   

11.
炭基锌锰铜煤气脱硫剂的硫化行为研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对锌、锰、铜摹单金属和复合金属氧化物脱硫剂的脱硫性能进行了讨论,并对炭材料作为脱硫剂和载体的研究现状进行了分析,同时对活化半焦作为脱硫剂载体的可行性进行了探讨.认为复合金属氧化物脱硫剂能够发挥单氧化物的优势,并克服其不足.将复合金属氧化物负载于炭材料上,可提高金属氧化物活性组分的利用率,改善脱硫剂的硫化性能,同时降低脱硫剂成本,使炭基锌锰铜复合金属氧化物煤气脱硫剂具有广阔的应用前景.  相似文献   

12.
安全建  曹敏  张岁利 《工业催化》2015,23(11):897-899
以硫酸亚铁为原料与碳酸氢氨等碱性物质反应,制备不溶性铁的氧化物,将其与活性氧化锌和特殊助剂混合,经混碾和挤条成型工艺制得以氧化铁、氧化锌为活性组分的KFS2型复合氧化铁脱硫剂,并与某常温氧化锌脱硫剂进行性能比较。结果表明,在相同评价条件下,KFS2型复合氧化铁脱硫剂性能明显优于对比剂。  相似文献   

13.
采用浸渍法制备了复合氧化物吸附剂Ni/ZnO-SiO2-Al2O3,采用XRD和压汞对吸附剂进行表征,利用小型固定床反应器考察了还原条件对吸附剂脱硫性能的影响。结果表明,还原后吸附剂的XRD谱图中出现了Ni的衍射峰,说明还原过程有利于NiO转化为活性Ni,吸附剂的比表面积和孔体积基本不变,还原前为62.16 m~2/g...  相似文献   

14.
针对陕北某天然气净化厂脱硫装置CO2体积分数偏高﹑生产设备和输送管线故障频繁这一问题,文中利用ChemCAD 6.0.1对脱硫系统进行了全流程模拟优化,并通过FRI-Tray Rating 1.0.7,HTRI Xchanger Suit 4.00等专业软件对关键设备进行了校核。结果表明:适当提高MDEA循环量可使产品气达到国标相关要求;此外,MDEA吸收塔的各项流体力学指标均满足新工艺条件的要求;MDEA贫富液换热器的换热能力不足,可在原有换热器基础上串联一台同型号换热器来满足换热负荷;提高酸气空冷器的表面翅化率可使其满足换热要求;将原有MDEA循环泵更换为大功率机泵以保证MDEA循环量达到系统指定要求。  相似文献   

15.
以2-亚环戊基环戊酮直接在微分管式反应器中催化氢化可制备2-环戊基环戊醇。反应条件不同,得到顺、反异构体的比例不同。加氢过程中,反应温度、压力、氢气流量对生成顺、反异构体的选择性、转化率均有影响,通过正交实验,确定了温度、压力、流量对选择性、转化率的影响关系。从实验得出,以2-亚环戊基环戊酮为原料在实验条件范围内产物中顺式占优势。而在相同实验条件下以2-环戊基环戊酮为原料产物以反式为主。  相似文献   

16.
Ni3Al增韧Al2O3陶瓷机理的研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
以Al2O3,Ni3Al为原料热压烧结得到高韧性复合材料,并对材料进行了机械性能测试,从Ni3Al的晶体结构、合金化、拔出现象、裂纹偏转等方面对Ni3Al增韧Al2O3陶瓷机理作了深入研究。  相似文献   

17.
A kinetic model of the pozzolanic reaction for the preparation of flue gas desulfurizers from fly ash and Ca(OH)2 was deduced on the basis of solid phase reaction kinetic theory. Kinetic expressions and parameters were obtained and verified by experiment. A comparison of calculated results with experimental results showed that precision in kinetic expressions was good. The apparent reaction rate constants of the pozzolanic reaction could be raised by increasing the specific surface area of fly ash and the hydration temperature, and by using a suitable additive. Translated from Chemical Reaction Engineering and Technology, 2006, 22(4): 329–334 [译自: 化学反应工程与工艺]  相似文献   

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