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相似文献
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1.
催化剂工程     
陈德 《金山油化纤》1992,11(2):71-75
  相似文献   

2.
催化剂工程     
陈德 《金山油化纤》1993,12(2):70-74
  相似文献   

3.
催化剂工程     
陈德 《金山油化纤》1993,12(1):68-71,31
  相似文献   

4.
催化剂工程     
陈德 《金山油化纤》1992,11(3):67-71
  相似文献   

5.
6.
7.
FCC催化剂含至少50%外表面涂布上一层预先形成的无机氧化物的沸石颗粒。催化剂用于烃料的流化催化裂化。无机氧化物层厚度在10 nm~5 μm。氧化物颗粒大小与沸石颗粒的平均大小在0.001∶1~0.5∶1。沸石颗粒的涂布过程如下:将平均粒度在0.1~10 μm未涂布沸石颗粒与含氧化物颗粒(粒度在10~5 000 nm)的水介质接触,随后颗粒选择性烘干或焙烧。氧化物最好是氧化铝。FCC催化剂不会很快地被重质油料中存在的金属污染物减活,对沸石孔中的炭结块不那么敏感。 US 6200464,2001-03-13  相似文献   

8.
9.
李志行 《金陵科技》2003,10(1):58-62
简要介绍了激光衍射法测定催化剂粒度分布的一些基本情况,并就利用美国Backman Coulter公司的LS-230型激光粒度仪对催化裂化催化剂粒度分布测试进行了条件筛选,选出了合适的分析条件,并对其精密度和重复性进行了考察。  相似文献   

10.
球状大颗粒树脂催化剂骨架采用专利悬浮聚合方法一次聚合而成,与常规粒径树脂催化剂的骨架有相同结构和性能,网状交联使树脂内部结构均匀,有更高抗压强度。试验结果表明,制成的球状大颗粒树脂催化剂,粒径6~8 mm,空隙率33%~36%,交换容量大于4.6 mmol/g,抗压强度大于300 N/粒,具有低溶胀性、耐高温不变形、不粘结的特点。  相似文献   

11.
乙烯氧乙酰化催化剂颗粒异形化的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用颗粒异形化技术研究了球状颗粒开孔孔径和孔数目对乙烯氧乙酰化催化剂活性和选择性的影响。结果表明,适当增加颗粒外表面积,可以提高催化剂的活性和选择性,且单孔颗粒的催化剂性能优子多孔颗粒。  相似文献   

12.
铂金属纳米颗粒作为催化剂被用于从精细化学品到生产聚合物和生物柴油等多种反应之中。这些纳米颗粒所暴露的晶面决定其催化性能。之前,研究人员试图通过改变纳米颗粒的形状来进行  相似文献   

13.
Ti-Mg聚乙烯催化剂的制备及其分形形态的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
霍超  任晓红  宗迎伟  刘柏平  阳永荣  戎顺熙 《石油化工》1999,28(12):820-823,826
应用分形理论研究了Ti- Mg 负载型聚乙烯催化剂的形态。采用改进的盒子维法对扫描电镜照片进行分析计算,得到了催化剂及其聚合物的表面分维值。探讨了催化剂制备反应时间、反应温度及搅拌速率对催化剂表面形态的影响,以及催化剂分维值对聚合活性及其聚合产品形态的影响。结果表明,随着反应时间的延长和反应温度及搅拌速率的提高,催化剂表面的粗糙无规则度随之增加,聚合活性有所提高。而过低或过高的催化剂初始分维值对聚合物的形态都将产生不利的影响,因此在工业应用中催化剂分维值应选取一最佳范围。  相似文献   

14.
15.
根据催化裂化催化剂产品质量控制的需要,选择并设计了1套离心式气流分级系统,应用于30 kt/a压力式喷雾干燥成型微球生产装置,成功地将催化剂产品中小于20μm的细粉含量控制在3%以下,满足了催化剂生产工艺要求,取得了理想工业应用效果。  相似文献   

16.
吴建强 《炼油》1997,2(3):47-54
本文介绍了1993年以来兰州炼油化工催化剂厂投放市场的新品种催化剂LC-8、LCG-1、LCO-7、Lanet-35和LB-2B的物化性质、反应性能、功能特点和工业应用。  相似文献   

17.
荷兰乌得勒支(Utrecht)大学和雅宝公司的催化剂研究人员通过合作,于2011年10月1日宣布,已推出创新的分析方法,通过选择性染色,使炼油厂将原油转化为汽油和柴油的主要过程催化裂化(FCC)的催化剂活性达到  相似文献   

18.
从载体、制备方法和条件、助剂、反应机理等几个方面介绍了近年来国内外研究者对CO低温氧化金催化剂的研究工作取得的最新进展,特别对助剂在纳米金催化剂中的应用进行了总结。  相似文献   

19.
20.
结焦催化剂颗粒再生时的瞬态温升模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据均匀模型和有限厚度区模型 ,对结焦的分子筛裂化催化剂进行了再生时的瞬态温升模拟。将所建模型应用到半间歇的流化床再生反应器内 ,对比测定值与模型计算值 ,发现模型计算值能较好地模拟实验过程。研究结果表明 ,在 75 0℃以上的温度下再生时 ,颗粒最高温升达 5 3 .5 1℃ ,气固间温差达 42 .67℃ ,说明即使气膜内的传质阻力可以忽略不计时 ,传热阻力仍很大。  相似文献   

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