丁辛醇装置铑膦催化剂失活因素及再生研究.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
丁辛醇装置铑膦催化剂失活因素及再生研究.docx
丁辛醇装置铑膦催化剂失活因素及再生研究丁辛醇是一种重要的有机化合物,广泛应用于涂料、油漆、塑料等领域。其生产主要通过异戊烷水解的方式得到。在异戊烷水解反应中,丁辛醇装置铑膦催化剂作为催化剂,具有高效、选择性好、反应条件温和等优点,因此被广泛应用于丁辛醇的生产中。但是,在长时间反应过程中,铑膦催化剂会失活,影响反应的效率。本文将就丁辛醇装置铑膦催化剂失活的因素及再生研究进行分析和总结,为后续的研究提供参考。1.丁辛醇装置铑膦催化剂失活原因(1)铑膦催化剂表面活性组分丢失:催化剂表面活性组分的丢失是导致催化剂
加氢催化剂失活因素与再生活性研究.docx
加氢催化剂失活因素与再生活性研究加氢催化剂是炼油工业和化工工业中用于加氢反应的重要催化剂之一。由于加氢反应需要高温高压条件和极端的反应环境,氢气和反应物质在催化剂表面的接触使得催化剂表面结构和活性位点发生改变,导致催化剂失活。本文主要介绍加氢催化剂失活因素和再生机制。一、加氢催化剂失活因素钝化剂污染:催化剂表面湿度或活性位点受到非活性气体(如N2、CO2等)和一些污染物质(如砷、硫等)的覆盖,导致催化剂活性降低或失活。积碳:加氢过程中,碳原子往往在催化剂表面遇到活性氢原子而形成积碳物质。积碳物质覆盖了部分
丁辛醇废铑催化剂消解液制备高纯三氯化铑研究.docx
丁辛醇废铑催化剂消解液制备高纯三氯化铑研究摘要:本文研究了利用丁辛醇废铑催化剂消解液制备高纯三氯化铑的方法。采用两步法分离铑、铂和钯,然后利用氢氧化钠溶液和硝酸铑反应制备高纯度的三氯化铑,经过实验验证,该方法可以得到高纯度的三氯化铑。关键词:丁辛醇,废铑催化剂,三氯化铑,分离,制备引言:铑是一种稀有贵金属元素,具有优良的物化性质和广泛的应用领域。三氯化铑作为铑的一种重要的化合物,被广泛用于电化学、催化和分析等方面。然而,三氯化铑的制备难度和成本较高,给其大规模应用带来了困难。在此背景下,研究三氯化铑的制备
催化剂的失活与再生.pptx
第6章第4节催化剂的失活与再生引言催化剂失活的原因一、结焦一、结焦三、中毒金属催化剂的三类毒物2、半导体催化剂的中毒4、毒物的结构和性质对其毒性的影响5、选择性中毒四、烧结防治措施六、相转变和相分离八、活性组份挥发十、结污(Fouling)催化剂的再生和更换1、重整催化剂的失活1、重整催化剂的失活2、重整催化剂的再生二、催化裂化催化剂的失活与再生2,催化裂化催化剂的再生6.4.1催化剂的失活一、结焦二、金属污染三、中毒金属催化剂的三类毒物3、绝缘酸催化剂的中毒4、毒物的结构和性质对其毒性的影响5、选择性中
MTP催化剂失活与再生研究探析.docx
MTP催化剂失活与再生研究探析摘要:MTP催化剂是一种高效的催化剂,在石油化工、化学工业等领域具有广泛的应用。但由于反应条件的变化、污染物的存在等多种因素,会导致催化剂失活。因此,对于MTP催化剂失活的原因进行深入的研究是至关重要的。本文主要介绍了MTP催化剂失活的原因、失活机制以及MTP催化剂的再生方法。关键词:MTP催化剂;失活;机制;再生引言:MTP催化剂是一种高效的催化剂,在石油化工、化学工业等领域具有广泛的应用。然而由于催化剂在长时间的使用中会出现失活现象,这将会对工业生产造成一定的影响,并增加