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1.
张铁珍  贾云刚 《工业催化》2005,12(Z1):16-19
介绍了载体、助剂和催化剂的制备方法等因素对催化剂活性的影响,尤其是浸渍法的制备条件包括浸渍顺序、浸渍液浓度、浸渍液初始pH值等因素对催化剂活性的影响,为开发高活性的加氢精制催化剂提供了重要的信息.  相似文献   
2.
张铁珍  王鉴  董群  张海燕  贾云刚 《江苏化工》2004,32(6):16-20,52
综述了丙烷选择氧化制丙烯酸的复合金属氧化物催化剂(CM0)研究进展,特别是主要金属元素的作用以及催化剂制备过程中金属原子比、混合方法、干燥方式、焙烧气氛和pH值等因素对CMO催化性能的影响,并指出了今后的研究方向。  相似文献   
3.
通过对传统Al_2O_3载体加以改进,研制出一种FCC汽油深度选择性加氢脱硫催化剂CoMoNi/Al_2O_3-SiO_2。该剂具有较高的脱硫活性和较低的烯烃饱和活性,在压力1.5 MPa、反应温度230℃、氢油体积比300:1、空速2.0h~(-1)的条件下,脱硫率达到93.4%,总硫质量分数由439.3μg/g降低到29.1μg/g,辛烷值损失仅为0.7个单位。  相似文献   
4.
利用 CoMoP/Al_2O_3-TiO_2汽油加氢脱硫工业催化剂,在新型垂直筛板塔催化精馏装置上对流化催化裂化(FCC)汽油重馏分进行加氢脱硫,考察了进料口位置、压力、氢气与原料油的体积比、原料油的液态空速和回流比对催化精馏加氢脱硫效果的影响。实验结果表明,在进料口位置为第7塔节、压力2.0 MFa、反应段平均温度279℃、氢气与原料油的体积比300、液态空速2.0 h~(-1)、回流比2.0的条件下,FCC 汽油重馏分脱硫率达到95.73%,硫含量由850 42μg/g 降至36.32μg/g,辛烷值损失仅为0.6。将催化精馏加氢脱硫与固定床加氢脱硫进行了对比,结果表明,在相似的操作条件下,催化精馏加氢脱硫的脱硫率略低于固定床加氢脱硫,但油品的辛烷值损失较小。  相似文献   
5.
吸附脱硫技术在清洁燃料生产中的研究与应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
从吸附机理以及吸附脱硫工艺等方面对汽油与柴油吸附脱硫技术的发展进行了综述.对现有的各种技术进行了比较,结果表明,采用吸附法脱除汽油与柴油中的含硫化合物,具有投资和操作费用低、脱硫率高、氢耗少等优点,具有较大的发展空间和应用潜力.  相似文献   
6.
对传统Al_2O_3载体加以改进,研制出一种适用于掺炼劣质催化裂化(FCC)汽油的重整预加氢催化剂CoMoNi/Al_2O_3-SiO_2。该催化剂具有较高的加氢脱硫、脱氮及烯烃饱和性能,在反应压力为2.5 MPa、体积空速为4.0 h-1、氢油体积比为200∶1的工艺条件下,掺炼不同比例催化汽油时,加氢产品均能达到重整原料的要求。催化剂1 500 h活性稳定性试验结果表明,该催化剂具有良好的活性稳定性。  相似文献   
7.
复合氧化物载体用于加氢脱硫催化剂的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了用于加氢脱硫催化剂的复合氧化物载体的研究进展,重点介绍了含Al2O3、含TiO2和含ZrO2的复合氧化物载体的情况。  相似文献   
8.
综述了多组分金属氧化物催化剂对非均相选择氧化反应的一般特性,包括酸特性和氧物种的性质及在催化反应中结构/晶相状态的变化。并对丙烷选择氧化的机理及Mo—V—Sb(Te)—Nb—O多组分混合金属氧化物的晶相结构及性能进行了总结。  相似文献   
9.
以四氢萘为模型化合物原料,采用加氢精制剂和裂化剂分级配比的模式,在高压微反固定床装置上进行加氢裂化反应。采用XRD、N2吸附-脱附、TEM和NH3-TPD方法对加氢精制剂和裂化剂进行了表征,并基于4因素6水平的正交实验,研究了采用不同酸量裂化剂时反应条件对加氢裂化产物收率的影响。实验结果表明,生产汽油的最佳反应条件是No.1裂化剂,反应温度360℃、反应压力8 MPa、氢油体积比600、质量空速3.5 h-1,最高汽油收率为11.13%;加氢反应的最佳反应条件是No.1裂化剂、反应温度405℃、反应压力7 MPa、氢油体积比400、质量空速2.0 h-1,最高加氢产物收率为32.21%;异构反应的最佳反应条件是No.1裂化剂、反应温度390℃、反应压力10 MPa、氢油体积比400、质量空速3.5 h-1,最高异构产物收率为35.03%;脱氢反应的最佳反应条件是No.2裂化剂、反应温度330℃、反应压力5 MPa、氢油体积比800、质量空速2.5 h-1,...  相似文献   
10.
微波辐射在催化剂制备中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
舒静  任丽丽  张铁珍  王鉴  王刚 《化工进展》2008,27(3):352-357
微波作为一种独特的加热方式应用于催化剂制备中表现出明显的优越性.综述了微波在分子筛合成、活性组分在载体上的负载、载体的改性及新型材料的合成(包括纳米材料和介孔材料)等方面的研究应用.展望了微波辐射在催化剂制备中的应用前景.  相似文献   
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