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助剂钾对镍基催化剂性能影响研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
镍基催化剂是生物质气化及焦油转化过程中活性最高的催化剂之一,但容易因积炭失活影响寿命,降低制氢过程的经济性。添加助剂不仅可以有效提高催化剂的抗积炭能力,还可以提高催化剂的稳定性。本文综述了助剂钾对镍基催化剂抗积炭能力及反应活性的影响,分析了助剂钾影响积炭生成和积炭气化的机理。助剂钾能够提高镍基催化剂的抗积炭能力,抑制催化剂的烧结,提高催化剂的稳定性。未来的研究方向是进一步考察助剂钾的种类、添加方式对镍基催化剂的抗积炭能力及焦油转化活性的影响与本质原因,以制备出具有高活性、高抗积炭能力、长寿命的生物质气化镍基催化剂。 相似文献
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本文介绍了LV-23催化剂的工业应用情况,并对工业应用结果进行了分析,结果表明, LV-23催化剂有很强的抗重金属污染能力,表现出较好的汽油选择性、焦炭选择性、较高的轻油收率和对不同生产方案的适应性。 相似文献
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Pd/Al2O3液相选择加氢催化剂抗硫性能研究 总被引:7,自引:1,他引:6
研究了助剂对Pd/Al2O3催化剂裂化汽油液相选择加氢活性及其抗硫性能的影响。着重探讨了Co助剂的作用规律。结果表明,助剂对Pd/Al2O3催化剂的加氢活性有不同影响,其中加入Ag、Cu和Co助剂时,可以提高催化剂加氢活性,而Co助剂的提高最为明显,通过对催化剂进行XPS和反应后催化剂硫含量的分析,表明Co助剂改善Pd/Al2O3催化剂液相加氢活性的作用有两方面,一是与Pd金属产生电子相互作用,改变其电子状态,减弱对硫化物的吸附;二是Co具有吸硫作用,使部分硫化物吸附在助剂Co上,从而减少了在活性中心Pd上的吸附,导致Pd-Co/Al2O3催化剂具有良好的液相选择加氢活性。 相似文献
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简要介绍了AMPS的性质和生产方法,总结了其在油田中的应用,包括作为钻井液处理剂、油井水泥外加剂、完井修井液以及隔离液添加剂、酸化压裂液添加剂和驱油增粘剂等,AMPS共聚物在很大程度上解决了油田化学添加剂“抗温性”、“抗盐性”和“剪切性”三大难题,极大促进了我国石油工业的发展。 相似文献
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针对传统甲烷化催化剂在高碳原料气中耐热性和抗积碳性差的缺点,开发了适用于焦炉煤气甲烷化制SNG的新型甲烷化催化剂。考察了催化剂制备方法、助剂、氢碳比及反应温度对催化剂活性的影响,并对催化剂进行了500 h稳定性考察。结果表明,该催化剂具有优异的低温活性,添加助剂的催化剂具有良好的耐高温和抗积碳能力,在800℃氢气气氛40 h后,CO2转化率仍〉99.0%,说明催化剂具有稳定活性。 相似文献
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Preparation of alginate flame retardant containing P and Si and its flame retardancy in epoxy resin 下载免费PDF全文
In the present paper, a novel biomass flame retardant based on alginic acid was synthesized through chemical combination with a reactive P–Si compound. Compared with alginates, the modified alginate showed obviously increased thermal stability and water resisting property, as well as better compatibility with epoxy resin, which can satisfy the requirements of a flame‐retardant additive in the polymer. The flame‐retardant properties were evaluated by vertical burning tests, limiting oxygen index, and microscale combustion calorimetry. Due to the self‐charring capacity of alginate combined with the charring catalyst from P and the charring reinforcer from Si, the modified alginate exhibited much better flame retardancy, taking advantage of the formation of a more continuous, denser, and strengthened char layer than either individual alginate or P–Si flame retardant. The corresponding flame‐retardant mechanisms were investigated and discussed. © 2017 Wiley Periodicals, Inc. J. Appl. Polym. Sci. 2017 , 134, 45552. 相似文献
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