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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
采用NH3-TPD、FTIR、XRD、快速精密定炭仪研究了不同晶胞USY分子筛的水热稳定性、酸性以及其焦炭选择性。结果表明,用高温水蒸气法改性分子筛时,提高水热处理温度有利于其晶胞的收缩,使其稳定性增加。分子筛强酸量、总酸量、B酸都随着分子筛晶胞常数的减小而减小,而分子筛L酸的酸量、酸强随着分子筛晶胞的减小而增加。不同晶胞USY分子筛的晶胞越小其活性越强,而其积碳越小,分子筛的焦炭选择性也随着其晶胞的减小而减小。  相似文献   

2.
稀土含量(La)对USY分子筛性能及其焦炭选择性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用XRD、固定床微反装置、快速精密定炭仪研究了用高温水蒸气法及稀土LaCl3改性NaY分子筛后分子筛的稳定性、活性及其焦炭选择性。结果表明,随着USY分子筛La含量的增加,其晶胞常数增大,活性增加,结晶度减小,老化后的533峰保留率降低,结晶度的降低并不是真正意义上的分子筛减少,而是稀土干扰导致的。综合比较稀土含量和晶胞的作用,可知晶胞大小可能是影响稳定性的最主要因素,而后才是稀土的影响。La含量增加,积炭含量增加,其焦炭选择性变差。  相似文献   

3.
改性对β分子筛酸性的影响   总被引:8,自引:1,他引:7  
考察了处理溶液的pH值及水蒸气分压对β分子筛酸性的影响,发现水蒸气处理后,样品的酸密度减小;随着水蒸气分压的增大,样品的酸密度持续降低;酸碱性处理时,在pH>7的条件下,样品的酸密度基本保持不变;pH≤7的情况下,酸密度随pH值的减小一直呈下降的趋势;β分子筛经水蒸气处理或酸碱性处理后,B酸的相对含量减小,说明分子筛表面的B酸经过改性可转化为L酸.  相似文献   

4.
焙烧对HZSM—5分子筛酸性的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文运用FTIR及TPD等手段,以氨和吡啶作探针,研究了焙烧温度和升温速率对分子筛儿酸性的影响。研究表明,随着焙烧温度的升高,HZSM-5分子筛骨架上的铝不断地从骨加上脱除下来进入分子筛道而形成骨架外铝,与此同时,分子筛的酸性受到影响较低温度时,对酸性的影响不大;高温焙烧则使得HZSM-5分子筛的B酸位大幅减少,L酸位有所增加,升温速率对HZSM-5分子筛的酸性基本无影响。  相似文献   

5.
催化裂化过程中,大部分反应发生在催化剂活性组分——分子筛上,焦炭也主要在分子筛上产生。因此,从催化裂化的产焦机理出发,研究了Y型分子筛的理化性能如分子筛的晶胞、Na2O含量、结晶度、酸性、孔分布以及改性元素与催化裂化焦炭选择性的关系。阐述了改善Y型分子筛焦炭选择性的措施。  相似文献   

6.
任行涛  张利霞 《工业催化》2013,21(10):41-44
利用XRD、SEM、NH3-PTD和吡啶吸附红外光谱等手段对ZSM-35和SAPO-11分子筛的结构和酸性质进行表征和对比,考察两种分子筛对正丁烯异构化制备异丁烯反应的催化性能。结果表明,对于硅铝型ZSM-35分子筛,由于存在较强的B酸中心,在异构化反应过程中,丁烯二聚及裂解等副反应发生多,异丁烯选择性低。而SAPO-11分子筛主要以中等偏弱的B酸中心为主,加上一维十元环孔道结构,在异构化反应中更有利于异丁烯的生成,表现出更高的异丁烯选择性及收率。  相似文献   

7.
以动态水热合成方法制备了MCM-49分子筛,分别采用硝酸铵和四丙基溴化铵(TPABr)为铵化剂制备了HMCM-49(NH4NO3)和HMCM-49(TPABr)。采用NH3-TPD和乙腈吸附-红外光谱测试对HMCM-49的酸性进行了表征,对比研究了HMCM-49(TPABr)和HMCM-49(NH4NO3)催化苯与丙烯液相烷基化反应的催化性能。与HMCM-49(NH4NO3)相比,HMCM-49(TPABr)的酸强度保持不变,但总酸量和强酸酸量明显降低。调整TPABr离子交换条件,能够获得酸中心主要分布在外表面并具有不同强酸酸量的HMCM-49(TPABr)催化材料。催化反应结果表明,催化活性随着外表面强酸酸量的增加而提高,在140℃、n(苯)∶n(丙烯)=6的条件下HMCM-49(TPABr)的丙烯转化率比HMCM-49(NH4NO3)降低了2.5%,同时异丙苯选择性提高,达到85.47%。  相似文献   

8.
以K-L分子筛为催化剂,催化氯化甲苯制备邻/对氯甲苯,考察催化剂用量、粒径、重复使用次数、及溶剂等工艺条件对氯化选择性的影响。较优条件:氯化温度55℃,反应时间4h,催化剂粒径200目,K-L分子筛=10.0%,1,2-二氯乙烷=40.0%。在此条件下,甲苯转化率为99.8%,对氯甲苯选择性为84.1%,其催化性能优于工业常用的硫铁粉催化剂。  相似文献   

9.
分子筛酸性增强方法研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
沸石分子筛的酸性特征在很大程度上决定着分子筛的应用方向,增强分子筛的酸性在一些情况下变得十分必要。简单回顾了分子筛的发展历程,对常规脱铝、化学气相沉积二氧化硅、负载强酸、柠檬酸修饰、等离子体处理等增强分子筛酸性的方法进行评述。分析了相关酸性增强的机理,指出不同处理方法的作用机理各不相同,引起分子筛结构的不同变化,进一步影响着酸性的变化。  相似文献   

10.
采用有机酸作为脱铝改性剂,对工业水热超稳Y型分子筛USY进行了化学改性.考察了酸的加入量、反应温度和反应时间对分子筛晶体结构的影响.结果表明,该有机酸可以起到脱除USY非骨架铝的作用,改性后分子筛的结晶度明显提升.  相似文献   

11.
通过检测焦炭的M40、M10、CRI、CSR、焦炭的气孔结构、光学组织结构,分析了干熄焦工艺对顶装焦和捣固焦质量的影响程度,检测表明,捣固焦炉配干熄焦工艺技术不但可提高焦炭质量,还可提高弱黏煤比例,节约优质焦煤。  相似文献   

12.
为了更好地利用冶金焦粉,分析了其来源和性质。详细分析了其在配煤炼焦、气化型焦、活性炭、分子筛、电极材料以及其它领域的应用。通过分析其在这些领域的应用,发现冶金焦粉可以降低生产成本,同时实现资源的合理利用。最后对焦粉的利用前景进行了评述。  相似文献   

13.
万颖  卢冠忠 《工业催化》1998,6(2):14-19
本文综述了具有独特氧化性能的含钛分子筛合成研究新进展,探讨了在合成TS-1和TS-2沸石中不同硅源、钛源、模板剂及合成路线对其结构性能的影响,评述了Ti-MCM-4、Ti-TMS、Ti-β型等含钛沸石的合成技术。  相似文献   

14.
甲苯与叔丁醇在超稳Y沸石上的烷基化反应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
考察了HM、USY、Hβ、HZSM-5等4种沸石分子筛在甲苯与叔丁醇烷基化反应中的催化性能,用NH3-TPD和Py-IR等手段对几种催化剂的物化性质进行了表征.结果表明,除催化剂的酸量外,催化剂的酸种类和孔结构也是影响催化性能的重要因素;L酸在甲苯的叔丁基化反应中起主要活性中心作用,且强酸中心的存在对烷基化产物的选择性不利.采用催化活性较高的超稳Y沸石分子筛作催化剂,考察了反应条件对烷基化反应的影响.在适宜的操作条件下,即催化剂焙烧温度623 K、反应温度180℃、反应时间4 h、初始压力0.6 MPa和n(叔丁醇)/n(甲苯)为2时,甲苯转化率达46.4%,叔丁基甲苯(TBT)选择性为97.0%,对叔丁基甲苯(p-TBT)选择性为65.9%.  相似文献   

15.
神华煤的基本特征及配入炼焦对焦炭热性质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
低变质程度的神华煤就其本身性质而言不能用于炼焦生产,但是为了扩大其应用范围,同时缓解中国炼焦煤资源紧缺的现状,有必要进一步探讨神华煤的焦化特性。笔者较系统研究了神华煤的基本特征、煤岩特征及不同比例配入炼焦时对焦炭热性质和光学显微组织的影响。  相似文献   

16.
陈娟  刘喆  周吉  刘儒 《工业催化》2020,28(2):40-43
采用六组不同粒级的神木粉煤为原料,质量分数1. 5%和2. 5%NaOH改性花生壳为粘结剂,通过干法冷压成型制备型煤,而后高温干馏制备改性花生壳基型焦。利用红外光谱仪表征其官能团结构,测定改性花生壳基型焦的抗压强度、跌落强度和机械强度等宏观性质。结果表明,神木煤粒度(3~1. 5) mm,质量分数2. 5%NaOH改性花生壳基型焦的性能强度更优,跌落强度98. 4%,抗压强度5 187. 15 N,抗碎强度与耐磨强度分别为82. 08%和17. 92%。NaOH浓度对型焦的性能强度影响不大。随着粉煤粒度减小,型焦宏观性能强度降低。神木煤粒度0. 425 mm,抗碎强度急剧降低至0,耐磨强度高达100%。改性花生壳基型焦红外谱线相对简单,出峰数目少,不同粒级神木煤型焦的红外谱峰峰型相似,出峰位置一致,但峰强弱略有差异。  相似文献   

17.
生产阳离子染料可染PET的管道中某些部位容易形成结焦物造成堵塞,从而导致使用周期大大缩短正在引起业内关注。本文结合该PET生产工艺、化学反应机理以及结焦物元素分析(XRF)对结焦物进行了组成分析和形成原因的推测。  相似文献   

18.
型焦生产是洁净煤技术之一,其关键技术是型焦炭化炉的结构及其特性。笔者分析了目前国内型焦炉存在的问题,针对弱粘结煤、非粘结煤结焦特性,设计了一种双层斜底炭化室型焦炭化炉,并对其结构及特性进行了详细研究,该炉具有型焦炭化过程热工制度合理、型焦质量好、热效率高、环境友好。为目前型焦生产,减少环境污染,提高型焦生产质量和生产效率提供了一种技术选择。  相似文献   

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