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21.
以羰基铂锡化合物为前体,采用浸渍法将其负载于Zn改性Al2O3载体上制备了PtSn/xZn-Al2O3催化剂,考察了Zn的添加对催化剂丙烷脱氢性能的影响。采用N2吸附-脱附、X射线衍射(XRD)、吡啶红外吸附(Py-IR)、氨气程序升温脱附(NH3-TPD)、透射电子显微镜(TEM)等手段对催化剂的孔结构、表面酸性以及积炭行为进行了分析。结果表明,PtSn/xZn-Al2O3催化剂孔道以介孔为主,孔径集中分布于8~10nm;Zn助剂的添加,在催化剂表面会形成ZnO物种,可使PtSn/Al2O3催化剂上的金属颗粒粒径减小、分散更加均匀;Zn的加入能有效降低催化剂表面酸量,主要表现为L中强/强酸中心的降低,随着Zn含量的增加,催化剂表面酸量先减少后增加。少量Zn的存在可使PtSn/Al2O3丙烯选择性和稳定性显著提高,但过量Zn的加入会降低催化剂的脱氢活性,适宜Zn的质量分数为0.75%~1.0%。反应后催化剂表面积炭主要表现为烯烃性质和芳香烃性质,Zn的添加可有效抑制积炭的形成,提高催化剂稳定性。  相似文献   
22.
鉴于混合C8 烯烃水溶性差 ,在pH =2± 0 .2时考察了反应温度、膦 /铑比、CO/H2 分压比、混合气总压等因素对水溶性铑 /膦配合物Rh(CO) (TPPTS) 2 催化剂催化混合C8烯烃氢甲酰化反应活性的影响 ,并综合材质价格、异辛烯的转化率和选择性等多方面的因素 ,选定最佳反应条件为 :反应时间 5h ,反应温度 1 0 5~ 1 2 0℃ ,反应总压 5MPa ,其中CO/H2 =2 /3。该反应条件下成醛转化率达 5 4% ,选择性为 96 %。  相似文献   
23.
天然气作为优质能源,在全世界得到广泛利用.我国天然气储层大多属于中、低渗透储层,而且低渗、特低渗储层占相当大的比例,储层非均质明显,自然产能低,普遍具有边底水,在生产过程中普遍产水,其危害性很大,常常发生水淹现象,使开采难度大大增加,所以气藏的治水就显得极为重要.气藏治水的主要方法为排水采气.本文分析对比了排水采气的理论方法,认为砂岩裂缝-孔隙型边水气藏采取"采气、阻水、排水"相结合的措施,可以有效的提高气藏的治水和开发效果.以某气藏为例,分析该气藏初期至目前的开发方式以及治水措施,总结了其优缺点.提出了砂岩裂缝-孔隙型边水气藏的合理治水方式,对以后开发同类气藏具有指导和借鉴作用.  相似文献   
24.
25.
马占华 《网友世界》2014,(19):79-79
微波是三大电视信号传输方式之一,传统的模拟微波已经不能适应科学技术的发展和广大人民受众的需求,微波数字化改造势在必行。深入研究微波数字化改造有着重大的社会应用价值。  相似文献   
26.
莫雅婧  宁亚南  马占华  李军  孙兰义 《现代化工》2014,34(10):131-134,136
提出了一种应用内部热耦合反应精馏技术合成乙酸甲酯的新工艺流程,即采用内部热耦合反应精馏塔替代常规流程中的反应精馏塔。利用Aspen Plus模拟软件对新工艺流程及常规流程做了模拟分析,比较分析了2种工艺流程塔内气液相组成分布、塔内温度分布,并考察了压缩机压缩比对新工艺的影响。结果显示,新工艺流程比常规反应精馏流程节能44.51%,而且新工艺能大幅度地减少CO2排放量。  相似文献   
27.
介绍了酒钢四轧厂解决小轧机大原料生产中的三大难题的方法和经验。  相似文献   
28.
以空气分离为例,考察了将隔壁精馏塔应用于空气分离的建模与基于年总成本的优化过程。首先对于空分上塔的氩浓度剖面进行了分析,提出了两种应用隔壁精馏塔的可能性,最终选择了带侧线精馏段的隔壁塔。然后考察了空分隔壁精馏塔上塔的各个结构参数与操作参数对其年总成本的影响,在保证产品质量的基础上得到优化的结构参数与操作参数。研究表明,与传统流程相比,将隔壁精馏塔应用于空气分离过程可使年总成本减少7.69%。  相似文献   
29.
为了降低空气低温分离过程的设备投资和能耗,在分析空分体系的热力学性质及流程特点的基础上,提出了一种新型的隔壁式空分精馏塔流程。应用Aspen Plus模拟软件,对空气分离的传统流程和隔壁塔流程进行了模拟对比,考察了隔壁式空分精馏塔各结构参数与操作参数对其年总成本的影响,并分析比较了空分传统流程和隔壁式空分精馏塔流程的热力学效率。结果表明,隔壁式空分精馏塔的建模合理可行,通过年总成本优化得到了该隔壁塔的最优结构参数与操作参数,分别为:液氧流量为3 kmol/h,气相分配比(体积比)为0.05,精馏段理论板数为33,侧线精馏段理论板数为30,公共提馏段理论板数为22。与传统空分流程相比,隔壁式空分精馏塔流程的有效能损失降低并且在热力学效率方面高出4.7%。  相似文献   
30.
从单金属、双金属和多金属核壳体系3个方面系统综述了几种典型的贵金属金、铂、钯、铑等纳米核壳材料的研究进展及其在催化领域的相关应用,同时指出了目前该领域存在的问题,并对其发展方向进行了预测。  相似文献   
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