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901.
以ZSM-5分子筛为活性组分,采用不同的氧化物载体挤条制备催化剂,并对催化剂的甲醇芳构化反应性能进行评价。采用X射线衍射、氨程序升温脱附和N2低温吸附-脱附等方法对催化剂进行表征。结果表明,添加氧化物载体后,催化剂的芳构化反应性能明显提高,催化剂芳构化反应性能与其酸性质有着密切联系,Zn/La-ZSM-5(Al2O3)催化剂的芳构化反应性能较好,主要归因于催化剂具有适宜的酸分布和孔结构。在反应压力0.1 MPa、空速0.8 h-1、反应温度437 ℃和反应时间240 min条件下,轻质芳烃收率为42.36%. 相似文献
902.
以介孔分子筛为催化剂,催化烷基化混合邻间对甲酚制备6-叔丁基邻甲酚、6-叔丁基间甲酚、2-叔丁基对甲酚混合液,并精馏获得三种叔丁基甲酚纯品。考查了催化剂用量、异丁烯用量、反应温度等反应条件对烷基化反应的影响,确定了最佳工艺条件。结果表明,催化剂为三混甲酚用量的2.0%(质量),异丁烯用量与三混甲酚用量之比为1.05∶1(摩尔比),最佳反应温度为95℃的反应条件下,三混甲酚的总转化率达到96.25%以上,反应液中目标产品含量达94.67%,产品选择性可达98.36%。精馏后,6-叔丁基邻甲酚、6-叔丁基间甲酚、2-叔丁基对甲酚三种产品的质量含量分别为99.75%、99.57%、99.54%。整个工艺过程安全环保,成本低,能耗低,收益高。 相似文献
903.
新时期下,石油化工技术的进步,对分子筛产生了新的影响,本文主要的研究内容为,通过对我国石油化工技术的发展现状进行分析,从提高汽油辛烷值及石油深度加工两个方面来分析石油化工技术中分子筛的影响,并对分子筛技术的研究发展趋势进行了简单分析。 相似文献
904.
《精细化工原料及中间体》2014,(3)
正ExxonMobil提出改进甲醇甲基化制PX工艺(WO2013052260A2,2013-04-11),以甲醇或甲醚作为烷基化剂,与苯/甲苯在反应器中混合,在PX择形分子筛的作用下反应,获得由PX、未反应的烷基化剂、未反应芳烃(苯/甲苯)、水和氧化剂组成的混合反应产物,将其中的氧化物回流利用。通过改进工艺,可使所产生的氧化物降低99%以上,所得PX产品中的水含量低于1000ppm~3000ppm(w/w,1ppm=10-6)。由于避免使用高成本的氧化剂分离技术和装置(如抽提、吸附、结晶),可使成本得到降低。 相似文献
905.
906.
在中孔SiO2(SG)和微孔Hβ分子筛(Si/Al=25、60、80)组成的复合载体上,制备了多功能Co基费托合成催化剂,考察了其合成航空燃油类烃(C8~C18)的性能。XRD、FTIR、H2-TPR、N2-物理吸附研究表明:Hβ的引入,使得Co/SG/Hβ催化剂具有一定酸性和微孔结构。随分子筛硅铝比的降低,催化剂红外图谱的特征波数向低波数移动,酸性有所提高,中孔SiO2消弱了其酸性及载体与金属粒子相互作用,提高了Co分散和还原度及加氢活性。Hβ的微孔结构和酸性促进了初级产物裂解及异构化反应,提高了异构烃类选择性。Co/SG/Hβ(80)催化剂较大的比表面积和微孔体积及适当的酸性中心是其高活性(CO转化率95.7%)及高航空燃油类烃选择性(42.3%,其中异构烃为27.6%)的关键因素。 相似文献
907.
制备了不同硅烷偶联剂改性的介孔分子筛(M-SBA-15),利用X射线衍射测试了M-SBA-15的晶体结构。进行了介孔材料存在下甲基丙烯酸甲酯(MMA)的溶液聚合反应,研究了占MMA质量1%的硅烷偶联剂改性的M-SBA-15对原位溶液聚合产物PMMA/M-SBA-15复合材料的分子质量及其分布、动态力学性能和热稳定性的影响。研究表明:与纯的PMMA和使用未改性的介孔材料相比,添加改性后的SBA-15提高了复合材料的分子质量、玻璃化转变温度和较高温度(>80℃)下的动态力学性能,使用含双键的偶联剂改性效果更好。扫描电镜照片看出,改性后的介孔材料在复合材料中分散更好。 相似文献
908.
以硫酸钛为钛源,Hβ分子筛为载体,La为掺杂元素,采用共沉淀法制备了La-TiO2/Hβ复合光催化剂,并以亚甲基蓝的光催化降解为探针反应,评价了其光催化性能。结果表明,催化剂适宜的制备条件是:TiO2负载量为30%(wt),La掺杂量为0.5%(mol),老化时间为24h,焙烧温度为800℃。当用2.4g/L催化剂样品处理20mg/L的亚甲基蓝溶液时,降解率达95.1%。 相似文献
909.
简述了分子筛吸附系统蒸汽加热器的工作过程。分析分子筛蒸汽加热器发生的三起事故原因。总结操作方法及教训,保证设备安全运行。 相似文献
910.
以ZSM-5分子筛为模板担载金属镍(Ni/ZSM-5)为催化剂,在不同质量分数Ni和温度下进行气相化学沉积过程得到氢气和纳米碳质材料(碳纳米管、纳米炭纤维)。氢气和纳米碳质材料的产率随Ni质量分数增加和反应温度升高而显著地增加,但当Ni含量为8%时产率却减小。纳米碳质材料的形貌与反应温度密切相关。在较高温度下可沉积出碳纳米管,在较低温度下则可得到纳米炭纤维。随着反应时间的延长Ni/ZSM-5的催化活性降低。 相似文献