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61.
建立了CoMoP/Al2O3加氢精制催化剂机械强度及其可靠性在制备过程中的数学模型,采用均匀设计考察了浸渍、干燥、煅烧、硫化4个制备过程中,浸渍时间、干燥温度、干燥时间、煅烧温度、煅烧时间、硫化温度和硫化升温速率7个实验因子对催化剂强度均值、Weibull模量的影响,同时考察了这些因素对颗粒密度的影响。方差分析表明所有模型都是充足的。实验结果表明,硫化过程是影响催化剂强度均值的主要过程。在实验范围内提高硫化温度、降低硫化时的升温速率有利于提高催化剂的强度。影响催化剂Weibull模量的因素主要为各个制备过程的交互效应。要提高催化剂强度的可靠性就必须全面考虑催化剂制备的各个过程,特别是各个制备过程的交互效应。  相似文献   
62.
浅谈高纯氮气中微量CO、CH4、C02的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
气相色谱法是快速、准确、灵敏的分析高纯氮气中微量CO、CH4、C02最有效方法。此方法采用化学转化法使CO、CO2和H2在镍催化剂作用下转化为CH4,然后经过高灵敏度FID检测器检测,外标峰高(或面积)进行定量。其最低检测浓度为1PPM。  相似文献   
63.
从近几年的研究动态看,研究方向主要集中在水杨酸和醋酐反应过程中,通过添加不同的催化剂,使得反应更易进行,时间更短,耗能更少,产品质量更好。主要动向有:  相似文献   
64.
《化学工业与工程技术》2006,27(5):F0004-F0004
南化集团研究院始建于1958年,40多年来在化工催化剂,气体净化,仪表及自动化等领域形成了系列技术和产品优势,共取得400多项重大科技成果,荣获省市级以上科技成查奖励246项,是“国家化工催化剂质量监督检测中心”等13个国家、部(省)级技术中心、站所在地。  相似文献   
65.
MIP-CGP工艺专用催化剂CGP-1的开发与应用   总被引:11,自引:3,他引:8  
阐述了生产汽油组分满足欧Ⅲ排放标准并多产丙烯的催化裂化工艺(简称MIP-CGP)专用催化剂(简称CGP-1)的研究开发与工业应用结果。CGP-1催化剂的基质具有良好的容炭性能,使活性组元受到良好保护,其优势作用在第二反应区得以充分发挥,具有更高的氢转移活性和强的汽油小分子烯烃裂化活性。中国石化九江分公司和镇海炼化公司的MIP-CGP工业试验标定结果表明,与常规FCC相比,采用CGP-1催化剂的MIP-CGP技术在生产烯烃体积分数小于18%的汽油组分的同时,丙烯产率达到8%以上。此外,汽油诱导期大幅提高,抗爆指数增加;总液体收率有所提高,干气产率下降,焦炭选择性良好。  相似文献   
66.
镁钴铝类水滑石催化合成安息香甲醚   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用共沉淀法制备了镁钴铝类水滑石化合物(MgCoAl-HTLcs),并用 X 射线衍射、扫描电子显微镜、NH_3程序升温脱附等方法对 MgCoAl-HTLcs 进行了表征,并以 MgCoAl-HTLcs 为催化剂催化苯甲醛与甲醇反应合成安息香甲醚,研究了n(Mg):n(Co):n(Al)、催化剂用量、原料配比、反应温度、反应时间对合成反应的影响。表征结果显示,MgCoAl-HTLcs 的晶相完整,表面主要为弱酸、弱碱性。催化合成安息香甲醚的适宜条件为:MgCoAl-HTLcs 催化剂用量0.10 g(约为原料总质量的0.23%),n(Mg):n(Co):n(Al)=0.4:1.6:1.0,V(苯甲醛):V(甲醇)=3:50,反应温度50℃,反应时间150 min。在此条件下,苯甲醛的平衡转化率达77.49%,安息香甲醚选择性接近100%。为洁净合成安息香甲醚开辟了一条新的途径。  相似文献   
67.
合成氨催化剂的生产和技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了世界合成氨催化剂发展历程、新开发的合成氨催化剂种类 ,同时评述了我国化肥催化剂研发和生产近况 ,对我国化肥催化剂性能进行了评价。  相似文献   
68.
在日前召开的国家科学技术奖励大会上,曾在我国“西气东输”工程及中东等国家和地区广泛应用的“钢管用聚乙烯防腐专用料”项目获得了国家科技进步二等奖。这是我国塑料专用料领域在科技界获得的最高荣誉。  相似文献   
69.
《中国粉体工业》2007,(2):40-40
大气污染一直是各国政府需要解决的难题。纳米技术及材料的应用将会为我们解决大气污染问题提供全新的途径。工业生产和汽车使用的汽油、柴油等,在燃烧时会产生SO2气体,这是SO2最大的污染源。纳米钛酸钴(COTiO3)是一种非常好的石油脱硫催化剂,以55—70nm钛酸钴作为催化活体,  相似文献   
70.
《现代材料动态》2007,(11):25-26
德国科学家开发出了一种新型半导体催化剂,它能够让太阳能直接“劈开”水分子,得到氢气。新型催化剂源自二硅化钛(TiSi2),一种具有特殊光电性能的半导体材料,在反应最初阶段,二硅化钛表面的微小氧化物会促使接触反应中心形成,从而直接、高效地将水分解为氢气和氧气。二硅化钛在反应中所起到的不仅是光催化作用,同时能够可逆存储产生的气体,实现氢和氧的完美分离。[第一段]  相似文献   
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