虽然不同强酸对海泡石的处理机理相同,但是相比、---及---的处理结果,---的效果是好的124),并且海泡石的吸附能力与酸活化所用---的浓度有---的关系,酸浓度过大或者过小都将影响海泡石的性能b29。为保持所制备的催化剂热稳定性,在对海泡石的酸改性处理时,不应用高于5%的---或,否则海泡石纤维结构中的镁氧八面体结构被破坏,将大幅度降低催化剂的耐高温性能。
基于在催化剂中的应用
海泡石的化学组成与传统载体相似,具有强的机械和热稳定性,---的孔结构和---表面,具备做催化剂载体的---条件。因此,海泡石在催化剂载体方面有着广阔的应用前景。常用作活性组分pd51、cul52]、au[53]、ag54]、prl5s、ni[6,10等的载体,用于加氢还原、催化合成等过程,结果充分表明海泡石是一种比传统载体al2o3---良的催化剂载体。近年来,很多研究人员用海泡石作催化裂化组分,并对原料油中的镍、钒等金属具有较好的净化作用。
本课题针对目前原位晶化采用高岭土这一技术难题,基于水热晶化反应原理,提出以海泡石水热原位晶化合成含有y型沸石的介孔催化材料的新方法。主要研究内容如下:利用三种强酸和三种铝盐对海泡石进行改性,并在此基础上通过外加铝源酸改性海泡石:对酸改性海泡石的吸附性能和催化性能进行了初步探讨;对焙烧海泡石进行红外结构表征,并采用化学分析法测定了海泡石中活性sio2的含量,在此基础上,通过海泡石原位晶化成功合成了nay分子筛;采用混和打浆的方法制备了模式催化剂。新技术的实现将在水热原位晶化技术领域里有重大突破性进展,如果这一技术能开发成功并用于fcc催化剂生产,将有助于在多个方面提升现有原位晶化fcc催化剂的性能,为fcc催 化剂和助剂的研究开发拓新空间。
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