催化剂物化性能分析

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PS-VI催化剂在UOP连续重整装置上的工业应用

PS-VI催化剂在UOP连续重整装置上的工业应用

催化剂稳定汽油选择性
从上表可以看出,在扣除重整原料性质、产品辛 烷值(RONC)和反应器平均压力的不同对重整汽 油的收率影响后,初期的PS-Ⅵ催化剂稳定汽油体 积收率要比同期N催化剂高出1.25%, 后期的PSⅥ催化剂稳定汽油体积收率要比同期N催化剂高出 2.02%。
催化剂氢气选择性
在催化剂使用初期和使用标定工况的重整原 料情 况下,PS-Ⅵ催化剂的氢气产率达到了4.03 wt%, 比N剂97年1月标定数据高0.35 wt%; 在后期,PS-Ⅵ催化剂的氢气产率为3.79 wt%,比 N剂在00年10月的数据高0.23 wt%。因此PS-Ⅵ催 化剂比N剂具有更好的氢气选择性,其氢气产率平 均增加了6.5%。
催化剂的活性
催化剂 日期 稳定汽油RONC 重整进料N+3.5A , v% 液时空速LHSV,h-1 实际WAIT,℃ 实际WABT,℃ LHSV=1时开车WAIT要求,℃ 根据LHSV对开车WAIT的修正值,℃ 急冷修正值,℃ SORC WAIT,℃ 与基准催化剂的WAIT差,℃ 两种催化剂的WAIT差,℃ N催化剂 00-10-2 100 70.77 1.68 521.0 493 500 12.6 8.0 520.6 -0.4 0 PS-Ⅵ催化剂 2003-5-12 100 64.41 1.74 520.0 489 503 13.4 11.0 527.4 7.4 7.8
两种催化剂不同时期的操作工况对比
时间 项目 催化剂 烷烃,wt% 环烷烃,wt% 芳烃,wt% 合计 芳烃潜含量,wt% 密度,kg/m3 HK,℃ 50%,℃ 90%,℃ KK,℃ RONC 后期原料 00-10-2 03-5-12 N剂 PS-Ⅵ 55.16 55.23 30.77 33.57 14.07 11.20 100 100 42.35 41.66 732.6 735.8 75 77 110 115 139 143 165 163 52.7 — 后期稳定汽油 00-10-2 03-5-12 N剂 PS-Ⅵ 22.91 20.75 1.03 0.67 76.06 78.58 100 100 — — 806.1 807.4 65 65 120 123 157 160 194 195 99.8 100.4

催化剂的选择与使用指南

催化剂的选择与使用指南

催化剂的选择与使用指南催化剂是一种能够加速化学反应速率的物质。

它们在各个领域中都起着重要的作用,例如化学工业、能源领域和环境保护等。

催化剂的选择和使用对于提高反应效率和产品质量至关重要。

本文将讨论催化剂的选择与使用指南,以帮助读者更好地理解和应用这些关键工具。

1. 催化剂的选择因素在选择催化剂时,以下几个因素需要被考虑:1.1 反应类型:不同的反应类型适合不同的催化剂。

例如,氧化反应通常需要使用金属催化剂,而加氢反应可使用贵金属催化剂。

1.2 催化剂活性:催化剂的活性决定了反应的速率。

因此,选择具有高活性的催化剂对于提高反应效率至关重要。

1.3 物化性质:催化剂的物化性质会影响反应的选择和条件。

例如,可选择具有合适酸碱性质的催化剂来实现特定反应。

1.4 经济性:催化剂的选择还需要考虑成本因素。

一些便宜且易获取的催化剂可能更适合商业生产。

2. 催化剂的使用技巧正确使用催化剂可提高反应效率和产品质量。

以下是一些催化剂的使用指南:2.1 催化剂的负载:将催化剂负载在载体上可以增加催化剂的稳定性和活性。

常用的载体材料包括活性炭、氧化铝等。

负载催化剂还可以减少催化剂的用量,降低成本。

2.2 催化剂的再生:催化剂在长时间使用后可能会失活,需要进行再生。

再生催化剂可以通过热处理、溶剂洗涤等方法来恢复其活性。

2.3 催化剂的优化:通过调整催化剂的结构和组成,可以提高其活性和选择性。

例如,改变催化剂的晶格结构或引入合金元素可以增加活性位点的数量。

2.4 催化剂的毒性:一些反应物或产物可能对催化剂有毒性。

因此,在使用过程中需要注意控制反应条件,以避免催化剂的毒化和失活。

3. 应用案例下面以几个实际应用案例来说明催化剂的选择与使用:3.1 石油加工中的催化剂:石油加工过程中经常使用催化剂来提高产品的产率和质量。

例如,加氢反应中常用的催化剂是贵金属如铂和钯。

选择合适的催化剂可以降低反应温度和压力,提高反应速率。

3.2 催化转化废气:环境保护领域中,催化剂被广泛应用于废气处理。

2#加氢裂化催化剂湿法硫化

2#加氢裂化催化剂湿法硫化

2#加氢裂化催化剂湿法硫化摘要加氢裂化催化剂的预硫化。

钨、镍、钼等金属作为反应器中保护剂和催化剂的活性金属组份,他们多是以氧化态形式存在的。

在反应器内氧化态的钨、镍、钼等金属组份难以发挥其应有的活性,硫化态时金属组份才能发挥其应有的活性。

把活性金属由氧化态转化为硫化态正是催化剂硫化的最终目的。

二硫化碳、二甲基二硫等都可以作为硫化剂。

预硫化的条件决定预硫化的效果,硫化温度一般在280~300℃左右。

经过硫化后的催化剂活性很高,为使装置操作平稳,需对催化剂进行钝化。

催化剂钝化的主要目的是抑制加氢裂化催化剂的初活性。

常用的钝化剂为无水液氨。

无水液氨的注入位置既可在精制反应器R101入口,也可在裂化反应器R102入口,但以在裂化反应器入口注入为最佳。

[1]关键词:加氢裂化;催化剂;湿法硫化技术中国石油化工股份有限公司天津分公司180万吨/年加氢裂化装置于2009年10月一次开车成功。

2020年2#加氢裂化在检修期间对上周期使用的FF-66和FC-52/FC-80催化剂进行了器外再生后回填使用。

其中精制段补充了部分FF-66新剂,裂化段使用了FC-76加氢裂化催化剂作为补充,后精制全部装填新鲜FDS-4催化剂。

催化剂装填于2020年6月7日开始至6月17日结束,共计装填FF-66(新剂)55.00吨;FTX(新剂)1.94吨;FC-76(新剂)39.00吨;FDS-4(新剂)19.72吨;FBN-03B04保护剂7.91吨;FBN-03B05保护剂5.50吨;FBN-03B06保护剂2.20吨。

为了确保装置一次开车成功,要求反应原料、反应系统气密、催化剂硫化、催化剂钝化、换进原料油等主要步骤必须严格按规定执行。

1 催化剂正常使用条件及有关注意事项1.1 原料油与新氢原料油的馏程、残炭、氮含量、硫含量和金属杂质等会直接影响催化剂的反应性能和寿命。

原料油质量很差时,容易氧化生成胶质,并在催化剂上结焦积碳,催化剂床层压降上升过快,进而导致装置计划外停工,同时还会影响催化剂寿命。

BC-TOS-15催化剂物化性质(1)

BC-TOS-15催化剂物化性质(1)

BC-TOS-15催化剂物化性能产品名称:BC-TOS-15产品用途:催化剂化学成分:三氧化二铝(载体),1344-28-1 <75%三氧化钼,1313-27-5 <25%氧化镍(合成),1313-99-1 <6%五氧化二磷,1314-56-3 <3%物理状态、外观:条形固体,棕黄色,无臭、无味、质极硬,易吸潮而不潮解,难溶于水.化学危险性:在新鲜、未使用过的时候,本品是不可燃的。

当初次受潮时,可放热,流水冲洗可使其降温。

接触途径:皮肤和眼睛接触,也可以通过吸入或摄入粉尘而接触。

皮肤接触:可能导致皮肤刺激。

眼睛接触:本品和其粉尘可以导致眼睛不舒服和刺激,表现为眼睛流泪和发红。

摄入:本产品在首次吸水时会放热和发烫;故若长时间接触会对身体内的含水分较多器官造成伤害。

吸入:暴露在本产品产生的粉尘中,会导致呼吸系统受到刺激。

个人防护:眼睛的防护:佩戴安全眼镜或风镜。

手的防护:佩戴手套。

皮肤和身体的防护:穿戴工作服及手套。

系统的防护:在通风不够的情况下,使用带有过滤粉尘装置的呼吸设备。

急救措施:眼睛接触:立即用大量清水冲洗至少15分钟。

如果眼睛继续感到不适,请去就医。

皮肤接触:用肥皂和大量清水冲洗。

如果皮肤继续感到刺激,请去就医。

吸入粉尘后:将受害者置于空气流通处。

如果症状持续,请去就医。

吞咽后:立即饮用大量的清水。

如果症状持续,请去就医。

医生请注意:本品是一种催化剂,在其吸水时会产生热量。

使用过的产品可能会含有一些有害物质。

请辨别该物质,并对症下药。

XNC-98系列合成甲醇催化剂使用说明书

XNC-98系列合成甲醇催化剂使用说明书

XNC-98系列合成甲醇催化剂使用说明书西南化工研究设计院有限公司2019年12月目次一.催化剂的主要物化特性 (2)二.催化剂的使用条件 (3)三.催化剂装填 (3)四.催化剂的升温、还原 (3)五.操作注意事项 (6)六.停车 (6)七.卸催化剂 (7)八.其他 (7)XNC-98系列合成甲醇催化剂使用说明书XNC-98系列催化剂是我公司研制和开发的一种高活性、高选择性的甲醇合成催化剂。

用于低温低压下由碳氧化物与氢合成甲醇。

可适用于各种类型的甲醇合成反应器。

具有低温活性高、热稳定性好的特点。

常用的操作温度为210~310℃,操作压力3.0~15.0MPa,空速5000~20000h-1(最佳空速8000~12000h-1)。

本催化剂可广泛适用于各种原料生产的合成气。

一.催化剂的主要物化特性1.催化剂主要物理性质外观:有黑色金属光泽的圆柱体外形尺寸(直径×高),mm:6×(4.5~5)堆密度,Kg/L:~1.25径向抗压碎强度,N/cm:≥2002.催化剂化学组成催化剂主要化学组成列于下表:3.催化剂的活性按本催化剂质量检验标准规定,在下述活性检验条件下:催化剂装量:4mL 粒度: 20目~40目反应压力: 5.00±0.05MPa 空速: 10000±300h-1反应温度:230±1℃、250±1℃气体组成:CO 12×10-2~15×10-2,CO2 3×10-2~8×10-2惰性气体 7×10-2~10×10-2,其余为H2。

催化剂活性为:230℃时,催化剂的时空收率≥1.50Kg/L∙h;250℃时,催化剂的时空收率≥2.0Kg/L∙h。

4.催化剂的使用寿命在正常条件下运转寿命为3年以上。

二.催化剂的使用条件XNC-98系列催化剂在下列条件范围内使用反应压力: 3.0~15.0MPa反应温度:还原好的催化剂在190℃就具有较好的活性,一般使用温度是200~300℃。

219405448_高活性及高立体定向性丙烯聚合催化剂的合成与性能

219405448_高活性及高立体定向性丙烯聚合催化剂的合成与性能

研究与开发CHINA SYNTHETIC RESIN AND PLASTICS合 成 树 脂 及 塑 料 , 2022, 39(5): 13DOI:10.19825/j.issn.1002-1396.2022.05.03*聚丙烯(PP )具有力学性能优良、加工性能和耐热性能好、化学性能稳定等特点,且原料价格低廉、来源丰富,被广泛应用于日常生活、包装、汽车、农业等领域。

自1957年工业化以来,PP已成为通用树脂中发展最快的品种之一[1-3]。

PP工业发展的关键在于催化剂及相应聚合工艺的发展,而催化剂则是PP发展的核心。

近些年,随着PP需求量的增长,我国的一些大型企业和研究院通过不断努力尝试已研制出性能良好的丙烯聚合催化高活性及高立体定向性丙烯聚合催化剂的合成与性能吴岩松1,高金龙2,丁 伟1,姜 涛2*(1. 东北石油大学 化学化工学院,黑龙江 大庆 163318;2. 天津科技大学 化工与材料学院,天津 300457)摘 要: 以MgCl 2、异辛醇为载体,9,9-双(羟基)甲基芴为内给电子体,苯酐为助析剂,在TiCl 4溶液中进行载钛反应,得到新型丙烯聚合催化剂,并研究了新型丙烯聚合催化剂与2种参比催化剂的元素含量、粒径及分布、催化剂形貌、聚合性能和氢调敏感性。

结果表明:苯酐在TiCl 4载钛过程中原位生成邻苯二甲酸二异辛酯,并与内给电子体复配使用,提高了催化剂活性及聚合物等规指数;3种催化剂的元素含量基本接近,新型丙烯聚合催化剂具有活性高、氢调敏感性好、得到的聚合物粒径分布更加集中且细粉含量更少的优点。

关键词: 丙烯聚合催化剂 颗粒形态 催化剂活性 氢调敏感性 等规指数中图分类号: TQ 325.1+4 文献标志码: B 文章编号: 1002-1396(2022)05-0013-04Synthesis and properties of high activity and stereotactic catalyst for polymerization of propyleneWu Yansong 1,Gao Jinlong 2,Ding Wei 1,Jiang Tao 2(1. School of Chemistry and Chemical Engineering ,Northeast Petroleum University ,Daqing 163318,China ;2. College of Chemical Engineering and Material Science ,Tianjin University of Science & Technology ,Tianjin 300457,China )Abstract : Isobutanol and MgCl 2 were used as carriers,9,9-bis (hydroxy )methyl fluorene as the internal electron donor,and phthalic anhydride as the co-precipitation agent,to carry out the titanium-loading reaction in TiCl 4 solution to obtain a new type of propylene polymerization catalyst. The element content,particle size and distribution,catalyst morphology,polymerization performance and hydrogen sensitivity of the new type of propylene polymerization catalyst and two reference catalysts were studied. The results show that phthalic anhydride in situ forms diisooctyl phthalate,which is used in combination with internal electron donor to improve catalyst activity and polymer isotacticity. The element content of three catalysts is basically similar,and the new propylene polymerization catalyst has the advantages of high catalytic activity,good hydrogen modulation sensitivity,particle size distribution of the obtained polymer more concentrated,and powder content less fine.Keywords : propylene polymerization catalyst; particle morphology; catalytic activity; hydrogen modulation sensitivity; isotacticity收稿日期: 2022-03-27;修回日期: 2022-06-26。

催化剂产品分析方法

催化剂产品分析方法

催化剂产品分析方法摘要:催化剂是许多化学过程中必不可少的组成部分。

催化剂的质量和活性对最终产品的质量和产量有着重要影响。

因此,对催化剂产品进行准确、全面的分析很重要。

本文将介绍常用于催化剂产品分析的方法,包括物理性质分析、化学成分分析以及催化活性测试。

这些分析方法可以帮助质量控制人员和科研人员有效评估催化剂的性能和品质。

1.引言催化剂是能够提高反应速率、改变反应途径并且在反应结束后能够恢复其自身性能的物质。

随着化学工业的不断发展,对催化剂的需求也在不断增加。

催化剂的活性和稳定性能对于反应效率和产品品质具有重要影响。

因此,催化剂产品的分析方法至关重要。

2.催化剂产品的物理性质分析催化剂产品的物理性质分析可以提供关于催化剂微观结构、形貌和物理状态的信息。

常用的物理性质分析方法包括傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)。

这些方法可以帮助确定催化剂中的晶体结构、晶粒大小、表面形貌和孔隙特性等物理性质。

3.催化剂产品的化学成分分析催化剂产品的化学成分分析可以提供关于催化剂组成和元素含量的信息。

常用的化学成分分析方法包括X射线荧光光谱(XRF)、能谱分析(ESCA/XPS)和拉曼光谱。

这些方法可以定量测定催化剂中的主要元素含量和配位环境,帮助确定催化剂的组成和化学性质。

4.催化剂产品的催化活性测试催化剂产品的催化活性测试可以评估催化剂在特定反应条件下的活性和选择性。

常用的催化活性测试方法包括气相催化反应和液相催化反应。

这些方法可以通过测量反应率、转化率和产物选择性等参数,评估催化剂的催化性能和反应机理。

5.结论催化剂产品的分析对于催化剂的研发和质量控制至关重要。

物理性质分析、化学成分分析和催化活性测试是常用的催化剂产品分析方法。

这些分析方法可以提供有关催化剂微观结构、化学组成和催化性能的信息,帮助评估和改进催化剂的品质和性能。

随着技术的不断进步,新的分析方法也将不断涌现,为催化剂产品分析提供更多的选择和改进。

载体形状对催化剂物化性能的影响

载体形状对催化剂物化性能的影响

载体形状对催化剂物化性能的影响张立忠;王成;侯红英;曹利民;权亮亮;王丽【摘要】催化剂的几何形状对其物化性能具有重要的影响,一个好的工业催化剂,不但要有高活性,同时还需要较高的测压强度、适宜的孔道结构,从而确保催化剂具有较好的床层压力降及使用寿命。

在加氢精制反应过程中,一个几何形状理想的催化剂,将使反应体系中的物流分配、传质及传热、流体力学及床层压力降等更加合理。

对不同形状催化剂进行物性考察试验,并通过加氢活性考察试验,确定最佳催化剂形状。

研究表明,以催化柴油为原料,在氢分压6.0 MPa、温度为360℃、空速2.0 h-1、氢油比500∶1下,四叶草形催化剂具有较好的加氢性能。

%The geometrical shape of catalyst has important impact on physical and chemical properties. A good industrial catalyst no only has high activity,but also has good crushing strength and suitable structural channels, which make catalyst have batter bed pressure drop and working life. In hydrotreating reaction of diesel, the catalyst with an ideal geometry shape will make the raw material distribution, mass transfer and heat transfer, fluid mechanics and bed pressure drop of reaction system more reasonable. In this paper, physical and chemical properties of the catalysts with different shape were investigated; the optimal shape was determined by the hydrogenation activity test. The results show that, using FCC diesel as raw material, when the partial pressure of hydrogen is 6.0 MPa, the temperature is 360 ℃, the space velocity is 2.0 h-1, the hydrogen oil ratiois 500∶1, the four-leaf clover shaped catalyst has better hydrogenation performance.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】3页(P2506-2508)【关键词】载体;形状;物化性能;加氢活性【作者】张立忠;王成;侯红英;曹利民;权亮亮;王丽【作者单位】中国石油抚顺石化公司研究院,辽宁抚顺 113004;中国石油抚顺石化公司催化剂厂,辽宁抚顺 113001;中国石油抚顺石化公司催化剂厂,辽宁抚顺113001;中国石油抚顺石化公司研究院,辽宁抚顺 113004;中国石油抚顺石化公司研究院,辽宁抚顺 113004;中国石油抚顺石化公司研究院,辽宁抚顺 113004【正文语种】中文【中图分类】TQ426工业催化剂不仅要求具有足够的活性和选择性,还必须具有良好的机械强度以及适当的形状和颗粒度大小,以使反应气体通过床层不至于产生过大的压力降或气体分布不均的现象[1]。

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催化剂物化性能分析
催化剂是一类能够改变反应速率和反应路线的物质,是化学反应中重要的助剂。

催化剂的活性受其物化性能的影响。

因此,分析催化剂的物化性能对于理解其催化性质、优化催化过程和设计新的催化剂具有重要意义。

一、表面结构分析
催化剂的表面结构对于催化反应至关重要。

表面结构大致可分为表面晶体结构
和表面缺陷结构两种。

表面晶体结构主要包括晶面、步阶、孪生等,而表面缺陷结构则指晶格缺陷、溢价等。

这些结构对于气体、溶液等的吸附、扩散以及反应能垒的调节具有十分重要的作用。

常用的表面结构分析技术包括X射线晶体衍射、扫描电子显微镜、高分辨透射电镜等。

其中,X射线晶体衍射是最常见的表面结构分析手段之一,其优点在于它可以考察大部分晶面以及一些表面缺陷结构。

扫描电镜和高分辨透射电镜则更适用于小纳米级别的表面缺陷结构的观察。

二、表面化学性质分析
催化反应基本上都发生在催化剂的表面上,因此,表面化学性质是影响催化反
应速率和反应路线的重要因素。

表面化学性质包括表面酸碱性、表面氧化还原性、表面活性位点等,这些性质均可影响催化反应中中间体的吸附与转化,在催化剂的表面形成反应路线,从而影响催化反应的进行。

常用的表面化学性质分析技术包括傅里叶变换红外光谱法、X射线光电子能谱法、等离子光谱法等。

其中,傅里叶变换红外光谱法最为常用,它可以对催化剂表面的吸附基团进行定性和定量分析,例如吸附CO、H2、O2等。

X射线光电子能
谱法则可以研究催化剂表面的元素化学状态,提供氧化还原性质等有价值信息。

三、结构敏感性分析
结构敏感性指的是催化剂表面结构是否具有对反应选择性的敏感性。

催化剂的表面结构的调节对于催化反应的发生和反应选择性有重要影响,不同的表面结构可以导致不同的反应路线,从而影响反应转化率以及产生的产物。

例如,在负载型催化剂中,载体材料的晶体结构、孔道大小等都可以对催化反应产生影响。

常用的结构敏感性分析技术包括催化反应动力学实验、表面性质测量等。

通过结合实验方法和理论模拟,能够发掘出催化剂表面结构与反应选择性之间的关系,有效指导催化剂设计及反应条件的调节。

综上所述,催化剂物化性能分析是一项十分重要的工程。

催化剂设计的优化和制备,需要从表面结构、表面化学性质和结构敏感性等方面加以分析,以期达到更好的催化效果。

催化剂物化性质分析技术也在不断地发展,同时也促进着催化剂科学和技术的发展。

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