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SiO2改性的Cu-ZnO/HZSM-5催化剂及合成二甲醚性能 总被引:10,自引:2,他引:10
以廉价的硅酸钠为硅源,碳酸钠为沉淀剂,采用共沉淀沉积法制备了SiO2改性的Cu-ZnO/ HZSM-5催化剂,用XRD、SEM、H2-TPR、XPS等手段进行了表征,考察了对CO2加氢合成二甲醚的催化活性。结果表明,SiO2促进了催化剂前驱体的分散,延缓了焙烧后催化剂晶粒的长大和颗粒的团聚。SiO2改性的同时影响了CuO的分布状态及还原过程。1.0%SiO2改性的Cu-ZnO/HZSM-5催化剂,用于CO2加氢合成二甲醚,CO2转化率和二甲醚的收率达28.53%和16.34%,与未经改性的Cu-ZnO/ HZSM-5相比,CO2转化率和二甲醚收率分别提高了20%和34%;继续增大SiO2用量,催化剂的活性反而降低。XPS和AES表征表明,1.0%SiO2改性的Cu-ZnO/HZSM-5催化剂中,Cu0是甲醇合成的活性中心,锌以ZnO的形式存在。 相似文献
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不同沸石催化剂上苯与1-十二烯烷基化 总被引:2,自引:0,他引:2
利用NH3-TPD测定了4种沸石分子筛的酸性,并考察了4种分子筛在苯与1-十二烯烷基化反应中的催化性能,揭示了沸石分子筛的酸性,孔结构对其催化活性和产物选择性的作用规律,发现沸石分子筛经水热处理和酸处理,调变了孔结构和酸性,进而提高其催化活性。 相似文献
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多聚甲醛制备工艺及其助剂的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
筛选了合成多聚甲醛的助剂,在模拟工业生产的反应装置中考察了PF合成中助剂对甲醛聚合反应速率、产品收率及其性能的影响:实验结果表明采用二胺A作助剂,在92℃、加入质量分数0.04%的条件下,反应150min制得的多聚甲醛产品,醛的质量分数高达96%以上,聚合度12左右,水溶性好,久置稳定,无不溶物,无灰份,燃烧无残渣。 相似文献
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研究了由均三甲苯液相富氧催人氧化制备间二甲基苯甲酸的动力学规律,考察了反应时间,温度,通气量和氧浓度等因素对无减甲苯和间二甲基苯甲酸浓度的影响。根据以膜理论建立了该反应的宏观动力学模型,并由实验数据拟合出模型参数,经检验模型计算值能较好地与实验数据相吻合。 相似文献
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采用化学沉淀法回收对二甲苯(PX)氧化母液中的Co、Mn离子,分别采用草酸溶液和草酸与NaOH混合溶液使Co、Mn离子以草酸盐的形式沉淀分离出来.考察了草酸用量、反应温度、反应时间对Co、Mn离子回收率的影响.研究结果表明,草酸法回收时,适宜的反应条件为:草酸与(Co+Mn)离子摩尔比为1,反应温度40 ℃,反应时间60 min,在此反应条件下,Co、Mn离子的回收率分别为99.8%、99.2%.草酸与NaOH复合回收时,适宜的反应条件为:草酸与NaOH的摩尔比为1,草酸与(Co+Mn)离子摩尔比为1,反应温度40 ℃,反应时间45 min,在此反应条件下,Co、Mn离子的回收率分别为99.8%和99.9%. 相似文献
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采用甲醇合成催化剂C207和分子筛HZSM-5混合制得CO2加氢合成二甲醚双功能催化剂,并在微型固定床反应装置上进行了活性评价。考察了反应温度、压力、氢碳摩尔比、空速等工艺条件对催化反应的影响。结果表明,温度对催化剂活性影响显著,适当提高温度有利于提高反应速率,适宜的温度操作范围260~270℃,增加压力,提高氢碳摩尔比有利于提高CO2转化率、二甲醚收率;适宜的空速范围1500~3000h^-1。 相似文献
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用聚乙烯醇和甲醛为原料合成了甲醛稳定剂聚乙烯醇缩甲醛,用制得的甲醛稳定剂和其它甲醛稳定剂对低醇高浓度甲醛的阻聚效果进行了考察,结果表明,聚乙烯醇缩甲醛稳定剂在较低温度下对甲醛溶液有较好的阻聚作用. 相似文献
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采用冷冻结晶和重结晶的方法从均三甲苯氧化液中提取间二甲基苯甲酸,研究了冷冻结晶温度和陈化时间对粗产品收率的影响,采用正交试验主要考察了pH值、结晶温度和陈化时间对重结晶收率、产品酸度和熔点的影响。通过极差分析得到影响产品收率的主要因素以及优化的结晶工艺,间二甲基苯甲酸的结晶收率达81.8%。 相似文献
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正庚烷在改性USY负载杂多酸催化剂上加氢异构化反应 总被引:4,自引:0,他引:4
在微型固定床催化反应器上考察了改性USY沸石负载杂多酸及贵金属Pt的双功能催化剂上正庚烷加氢异构化反应性能。结果表明,负载杂多酸后的催化剂的催化活性明显提高。金属负载质量分数分别为0.4%、0.8%的改性USY沸石负载杂多酸催化剂,其正庚烷稳定转化率分别提高了7.0%和27.9%,达到37.9%和47.2%,且异构化产物选择性仍保持较高水平。 相似文献
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筛选了乙醛聚合生成三聚乙醛的催化剂;考察了在不同浓度的盐酸催化下三聚乙醛生成速率与反应时间的关系,研究表明在盐酸质量分数≥70×10-6、反应温度30 ℃、反应时间1 h条件下,乙醛转化率达69.40%,生成三聚乙醛的选择性接近100%;测量了20~80 ℃之间乙醛聚合生成三聚乙醛反应的平衡浓度,计算出相应的反应平衡常数,并根据范德霍夫方程求得该反应的反应热为-78.663 kJ/mol. 相似文献