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21.
采用MR-GC80型压力微反装置,在空速2h~(-1)、氢油分子比8:1、氢压2MPa、反应温度260℃和280℃反应条件下,考察了钯/氢型丝光沸石(Pd/HM)催化剂的含钯量对正己烷异构化反应活性,选择性,稳定性的影响,并结合脉冲激反装置对反应机理进行了探讨。结果表明:钯含量在0.025—0.25%范围内,活性和选择性均随含钯量的增加而提高;超过0.85%,则呈下降趋势;HM载钯后稳定性有明显的改善。催速失活试验表明:0.25%Pd/HM和0.5% Pd/HM催化剂具有相同的稳定性。在Pd/HM上正己烷异构化反应的机理为酸性和双功能结合的复合机理。  相似文献   
22.
调变组分对流化催化裂化助剂脱硫性能的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
以DeSOx助剂生产工业化为研究目标,以富镁镁铝尖晶石为研究对象,利用微反评价装置,结合XRD、正电子能谱及比表面、孔径分布测定等分析测试手段,研究了引入铈、铁、钒等元素对尖晶石结构、组成分布和脱硫性能的影响,以及在含铈的富镁尖晶石中铁、钒元素引起尖晶石结构的变化。  相似文献   
23.
纳米LaF3在润滑油中的分散稳定性对其摩擦学性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
用醇水法制备了表面修饰纳米LaF3,通过相转移将纳米LaF3从水相转移到油相(500SN基础油)得到纳米LaF3含量为10.2%(质量百分数)的液体添加剂。采用X-射线衍射仪(XRD)和透射电镜(TEM)分析了纳米LaF3的结构和形貌。用四球机考察了其摩擦学性能及用扫描电子显微镜(SEM)观察了摩斑表面形貌。结果表明:颗粒状纳米LaF3平均粒径为9~17 nm,液体添加剂中的纳米粒子在基础油中的分散稳定性和摩擦学性能大大高于用溶剂洗涤法制得的LaF3干粉粒子,纳米粒子在基础油中的分散稳定性对其摩擦学性能影响很大。  相似文献   
24.
脱硫助剂氧化吸硫原位还原研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
镁铝尖晶石是一种重要的脱硫助剂,本文利用原位热重技术研究酸法制备的三种尖晶石在不同反应条件下氧化吸硫情况,重点考察金属元素铈和铁对尖晶石的调变作用。  相似文献   
25.
采用XRD,Pyridine-IR,MAT微反活性评价等方法,研究了稀土和含有CaO,MgO的天然无机矿物材料如海泡石,凹凸棒土,白云石等对钒破坏作用的抑制。结果表明,无机矿物材料的加入保护了催化剂的晶体结构和酸性及活性,其中以白云石和凹凸棒土联合使用的效果最好;稀土的加入方式是其能否发挥捕钒剂作用的关键因素。在捕钒剂研究中,采用V2O5做钒源和先载钒、后加入捕钒剂混合,然后水热处理的实验方法的正  相似文献   
26.
对一种工业FCC催化剂进行处理后,制得载钒量在w v= 0.001~0.01 之间的一组样品,并在750°C和100% 水蒸汽条件下逐个流化4h,然后进行FTIR酸性表征和XRD分析。实验结果表明B酸和L酸均随载钒量的增加而减少,在酸性位数目减少的过程中,酸的强弱比例基本不变;XRD结果表明,随着载钒量的增加,样品的衍射峰下降。在w v= 0.005 的载钒量条件下进行不同捕钒剂量的研究,发现捕钒剂加到w MgO= 0.11 时,催化剂的酸量可大幅回升,但酸性有些变化。  相似文献   
27.
我院石油加工专业已经成立30年了。在专业建立的初期,也正是我国大庆油田开发成功的大好时期。六十年代,我国依靠自己的力量兴建了一批大型烁汕厂,掌握了延迟焦化、流化催化裂化、催化重整和尿素脱蜡等技术。我国的石油加工工业也正式自立于世界的石油  相似文献   
28.
研究了晶化时间、晶化温度等条件对合成镍取代云母-蒙脱石(NiSMM)的影响。考察了不同镍含量的NiSMM的组成、晶胞平均化学式及其对正辛烷异构化的催化活性。结果表明,在250℃晶化20小时能得到结晶良好的NiSMM。随着镍含量的增加,NiSMM逐渐由二八面体式变化为三八面体式。以含NiO 30%(wt)(即每个晶胞中含4~5个镍离子)的NiSMM为载体的催化剂对正辛烷异构化具有较好的催化性能。  相似文献   
29.
以HZSM-5分子筛为催化剂,研究了常压下丙烯齐聚生成高辛烷值汽油组分的反应。结果表明:该反应较佳的工艺条件为320℃。重量空速为3~6h~(-1)。随着Na-ZSM-5钠交换度的增加,其比表面及酸中心都增加,从而使反应活性提高。残钠量小于0.01(wt)%时,其活性趋向稳定。氨的程序升温脱附实验表明:HZSM-5催化剂上同时存在着强、弱两类酸性中心,它们对反应均有催化作用。通过吡啶吸附的红外光谱分析,发现B酸中心比L酸中心更容易结焦,而催化剂后期的活性是由L酸提供的。  相似文献   
30.
采用流动重量色谱法,测试了n-C°_5~/C°_6二元组分和n-C°_5/C°_6/C°_7三元组分在无粘结剂的小球型5A分子筛上的吸附平衡数据。吸附的温度范围为533~653K。以统计热力学模型,对纯组分吸附实验结果进行回归,得到了模型参数,据此,对n-C°_5/C°_6二元组分和n-C°_5/C°_6/C°_7三元组分的吸附平衡进行了数学描述。理论计算结果与实验结果一致。对二元组分的吸附平衡作出了相应的应用图表。  相似文献   
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