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1.
氯甲烷在镁修饰的ZSM-5分子筛催化剂上催化转化研究 总被引:1,自引:1,他引:0
在镁修饰的ZSM-5分子筛催化剂上,氯甲烷可以被催化转化为烃类产品。分别采用了离子交换和浸渍的方法来修饰ZSM-5分子筛。离子交换的Mg-ZSM-5催化剂和浸渍的Mg/ZSM-5催化剂都可以提高反应产物中的低碳烯烃的选择性,降低烷烃的选择性,并且保持较高的反应活性,但高的浸渍量对反应活性有一定的影响。NH3-TPD的结果表明,浸渍镁的ZSM-5催化剂的强酸中心数目明显减少。镁的修饰对催化剂酸性的影响导致了产物中低碳烯烃的增加。浸渍Mg的ZSM-5催化剂是潜在氯甲烷转化生成低碳烯烃的催化剂。 相似文献
2.
张焱明 《石油化工腐蚀与防护》2006,23(5):55-57
2005年8月,中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司炼油厂第二循环水场水质出现异常情况.经调查分析,发现是脱硫装置E3410A换热器介质NH3泄漏后进入循环冷却水系统所致.介绍了NH3泄漏后的水质变化趋势及危害,并提出了防治措施. 相似文献
3.
氨合成塔出口氨含量偏低原因分析及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述UHDE合成塔运行现状 ,分析氨净值达不到设计值的原因 ,提出相应的解决措施 相似文献
4.
5.
新型氨氮复合分离流程及装备 总被引:2,自引:0,他引:2
开发了全填料结构的吸收,精馏、压缩冷凝新型复合分离流程及装备,用于精细化工氨氮废气(水)的处理,在获得高收率,高纯度的液氨产品同时,基本实现了气、液无污染排放。 相似文献
6.
7.
分析了反渗透的基本原理,详细介绍了采用反渗透膜分离技术回收利用K2CO3生产过程中产生的含NH4Cl废水的工艺过程。处理低浓度含NH4Cl废水100m^3/h和高浓度含NH4Cl废水40m^3/h工业化装置建成投产后,处理前低浓度废水含NH4Cl1000mg/L,高浓度废水含NH4Cl10000mg/L,pH=8~10;处理后,产品淡水含NH4Cl≤10mg/L、pH=7~8,产品浓水含NH4Cl≥60000mg/L、pH=8~lO。该装置的投运,取得了明显的经济效益和社会效益。 相似文献
8.
Lucjan Chmielarz Piotr Kutrowski Alicja Rafalska-asocha Roman Dziembaj 《Applied catalysis. B, Environmental》2005,58(3-4):235-244
The selective catalytic oxidation of ammonia to nitrogen (NH3-SCO) has been studied over hydrotalcite derived mixed metal oxides containing Cu, Co, Fe or Ni. XRD, BET, NH3-TPD and TPR techniques were used for catalysts characterization. Results of NH3-SCO were compared with those of selective catalytic reduction of NO with NH3 (NO-SCR). Reaction mechanism was studied by temperature-programmed surface reaction (TPSR) and activity tests with a various contact time. Catalytic performance of the studied samples depends on both kind and loading of transition metals in the mixed metal oxide system. The Cu-containing samples have been found to be the most active catalysts of the NH3-SCO process. Transition metal loading strongly influences distribution of ammonia oxidation products. The highest selectivity to N2 was measured for the catalysts with the lowest transition metal content. 相似文献
9.
10.
采用沉淀-焙烧法制备了室温下对NH3具有高灵敏度和高选择性的rGO-SnO2纳米复合材料。利用X射线衍射(XRD),傅里叶红外光谱(FTIR),X射线光电子能谱(XPS),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM)和比表面积(BET)表征分析了纯SnO2与rGO(1.0%)-SnO2纳米复合物的属性。与纯SnO2相比,rGO(1.0%)-SnO2纳米复合物中SnO2晶体尺寸较小,约为6~20nm,比表面积更大,为33m2/g;rGO(1.0%)-SnO2纳米复合材料对0.01% NH3的灵敏度达到了49.6%,是相同NH3浓度下纯SnO2灵敏度的2.1倍,并且响应和恢复时间分别为21s和204s,比纯SnO2缩短了24s和10s,具有良好的重复性,选择性与稳定性;rGO(1.0%)-SnO2纳米复合材料优良的气敏性能是由rGO与SnO2产生的p-n异质结以及溶解的NH3电离出导电离子共同作用的结果。 相似文献