水热处理法
水热处理法活化在高压釜内进行,即将海泡石和水混合后加入反应釜内,在.-定温度下搅拌数小时,产物经分离、干燥后即得到超细化处理的海泡石产品。由于海泡石层间或纤维束粘合力强,在常温常压下进行酸处理很困难,可以首先采用水热法处理,得到既超细化又易分离的海泡石,然后再进行其他的活化改性处理,从而增加其活性。
从图2-1中可以看出,脱镁率的变化与浸渍酸的酸浓度有很大的关系。在相同酸浓度下,海泡石经---处理的脱镁率大。这进-步说明海泡石脱镁是h+取代骨架中的mg2*, h浓度越大,脱镁率越高。随着酸浓度的升高,三种酸处理海泡石的脱镁率均随之增加。这可能是因为酸浓度越高,更容易使mg2+溶解,脱镁率相应增加。在同样的改性条件下,---对泡石的改性程度好,---次之。考虑到海泡石结构会随着改性程度的增加而逐渐被破坏,其比表面积反而减小,影响fcc催化剂的催化性能,因此酸改性程度不易太高,故以下酸处理试验采用---。同时考虑到催化剂制备体系的酸度不易过低,采用酸浓度为1mol/l。
改性温度和反应时间对海泡石脱镁率的影响
固定a13*浓度(0.5 moll)、固液比(1 :20 (g/ml))和反应时间(2.5 h),考察改性温度对海泡石脱镁率的影响,如表2-5所示。结果表明,随着温度的升高,海泡石的脱镁率稍有增大。这可能是因为随着温度的升高,海泡石中的镁氧化物溶解加快,导致海泡石的脱镁率增大。固定a1*浓度(0.5 moll)、固液比(1:20 (g/ml))和反应温度(室温),考察改性时间对海泡石脱镁率的影响,如图2-6所示。结果表明,海泡石的脱镁率随反应时间的延长缓慢增大,这说明海泡石的离子交换过程是一一个渐进反应过程,随着时间的延长,al逐渐取代mg2+,进入到海泡石晶格内,导致脱镁率增大。
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