由Mg(nBu)_2制备的载体及催化剂的组成、结构与性能的研究.docx
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由Mg(nBu)_2制备的载体及催化剂的组成、结构与性能的研究.docx
由Mg(nBu)_2制备的载体及催化剂的组成、结构与性能的研究摘要:Mg(nBu)_2作为一种重要的过渡金属催化剂载体材料,具有较高的活性、稳定性和抗污染能力。本文通过对该载体材料的制备方法和催化剂的组成、结构和性能等方面的研究,系统地探究了Mg(nBu)_2制备的载体及催化剂的特性和应用前景。关键词:Mg(nBu)_2;催化剂载体;组成;结构;性能1.引言Mg(nBu)_2是一种重要的过渡金属催化剂载体材料,其在催化反应中具有较高的活性、稳定性和抗污染能力。近年来,随着合成化学和催化化学的发展,对于Mg
催化剂载体硅胶的制备及性能研究.docx
催化剂载体硅胶的制备及性能研究催化剂载体硅胶是一种常用的催化剂载体材料,广泛应用于催化剂的制备和应用领域。本论文旨在综合总结催化剂载体硅胶的制备方法以及其在催化剂性能上的影响,为进一步研究和应用提供参考。第一部分:引言催化剂是促进化学反应的物质,具有提高反应速率、改善产物选择性等功能。而催化剂载体则是催化剂的基底,起到支撑和稳定催化剂的作用。硅胶是一种常用的催化剂载体材料,具有较大的比表面积、良好的化学稳定性以及可调控的孔径结构,因此广泛应用于催化剂的制备和应用领域。第二部分:催化剂载体硅胶的制备方法1.
以CeO_2为载体的钯催化剂的制备及性能研究.docx
以CeO_2为载体的钯催化剂的制备及性能研究引言近年来,以CeO2为载体的钯催化剂得到了广泛的考察和研究。这是因为CeO2具有优异的催化性能并且易于制备,同时,钯的催化活性也得到了广泛的认可。在本文中,我们将介绍以CeO2为载体的钯催化剂的制备方法及性能研究进展。制备方法以CeO2为载体的钯催化剂的制备方法可以分为物理方法和化学方法两种。物理方法包括共沉淀法、沉淀法、溶胶凝胶法、共沉淀沉淀结合法等。其中,使用共沉淀法得到的CeO2载体和钯催化剂具有较高的比表面积、较小的晶粒大小、较大的孔体积,相对于其他制
催化剂载体和由其制备的催化剂.pdf
一种可用于化学精炼烃原料的过程的负载的催化剂,所述催化剂包含第6族的金属、第8族的金属和任选的磷,其中所述载体或担体包含多孔氧化铝,所述多孔氧化铝包含:(a)在直径小于约200埃(A)的孔中,等于或大于约78%-约95%的TPV;(b)在直径为约200-小于约1000A的孔中,大于约2%-小于约19%的TPV;(c)在直径等于或大于约1000A的孔中,等于或大于3%-小于12%的TPV。
以纳米ZrO2为载体的低温SCR催化剂的制备及性能研究.docx
以纳米ZrO2为载体的低温SCR催化剂的制备及性能研究摘要:本文针对纳米ZrO2作为载体的低温SCR催化剂进行了制备及性能研究。通过氧化锆前驱体的共沉淀和高温焙烧制备了纳米ZrO2载体,再通过浸渍法制备了CeO2、V2O5和WO3的共沉淀物,制备获得低温SCR催化剂。研究了催化剂性能的影响因素,包括催化剂的组成,空速,反应温度和NH3/NO浓度比。结果表明纳米ZrO2载体具有较好的孔道结构和能够提高催化剂的稳定性。加入CeO2、V2O5和WO3的共沉淀物能够显著提高催化剂的活性和选择性。在空速为8000h