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1双金属催化剂对煤焦油模型化合物催化裂解行为的影响显示文摘以Al_2O_3为载体,Ce、Co和Fe为助剂,采用机械化学法制备了4种镍基催化剂,对其进行了XRD、H_2-TPR、BET、NH_3-TPD等表征。当载气流量为50 ml·min^(-1),裂解温度为750℃时,在固定床反应器中考察了各催化剂对煤焦油模型化合物甲苯+芘裂解行为的影响。结果表明:4种催化剂均为介孔催化剂,且双金属催化剂的介孔有序度更高;催化剂中活性组分Ni主要以尖晶石NiAl_2O_4的形式存在;添加Fe助剂后,催化剂的酸强度较Ni/Al_2O_3增加,添加Ce和Co时则相反。评价实验表明,助剂对重质组分芘的裂解率影响较小,约为67%,然而Ce和Co对催化剂的抗积炭性能有利,其析碳分别较无助剂时降低28.8%和18.0%。张艳敏 邹达 赵渊 钟梅 马凤云 2017化工学报2017,68,10:7
2W/Al-MCM-41催化剂的制备及其烯烃歧化性能评价显示文摘以过剩C4烯烃和富含稀乙烯的催化裂化干气为原料,通过烯烃歧化工艺增产丙烯。以Al-MCM-41为载体,采用溶胶-凝胶法、浸渍法和热分散法,制备钨负载量为10%的W/Al-MCM-41催化剂,并考察其催化1-丁烯与乙烯的歧化反应性能。结果表明相较于浸渍法和热分散法,采用溶胶-凝胶法能够有效促进W物种与Al-MCM-41载体之间的相互作用,显著提高活性前驱体W-O-Si/Al物种数量,该催化剂表现出最优的2-丁烯转化率、丙烯选择性和稳定性;当反应温度为350℃、压力为0.1 MPa、1-丁烯与乙烯进料物质的量比为1∶1时,1-丁烯的转化率达到94%,丙烯的选择性达到85%。陈小博 刘继霞 梁威 闫昊 王耀伟 郭振莲 刘熠斌 杨朝合 2020中国石油大学学报(自然科学版)2020,44,6:1
3催化裂化干气与混合C_4组合进料制丙烯的研究显示文摘基于提高烯烃利用率和增产丙烯的目的,以催化裂化(FCC)干气和混合C4组合原料来制备丙烯,考察了混合比例、空速、反应温度等因素对产物分布的影响。结果发现,当以生产丙烯为目的时,混合比例和空速分别为3.3和118min^-1时,丙烯收率可获得最大值33.2%(质量分数)。在350~675℃内,随温度升高,裂解深度增加,乙烯、丙烯等小分子烯烃含量增加,丁烯含量则是先减小,当温度高于600℃时又有所回升,推测高温下丁烷为烯烃的生成做了一部分贡献。庞新迎 李春义 刘建伟 高传成 王泽荣 2011现代化工2011,31,4:1
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