表面有机改性
为了---海泡石的分散性能,减少二次结构的生成,提高---速度,强化海泡石-高分子材料界面粘结,通常采用偶联剂或表面处理剂对海泡石表面进行有机改性。改性的原理主要是利用表面的酸活性中心和活性si-oh基团。表面处理剂有有机或有机硅偶联剂、有机钛酸酯偶联剂、有机酸和有机醛、及其衍生物、阳离子表面活性剂等。
的重质化和劣质化,要求fcc催化剂具有较强的重油转化能力。重油分子的平均尺寸一般在3~5 nm,难以直接进入催化剂的沸石孔道(<1 nm)进行裂化反应。因此,研制新型的中孔基质材料对于开发重油fcc催化剂具有重要意义。与目前fcc催化剂使用的高岭土基质相比,海泡石具有的比表面积、孔体积以及---的粘结性,因此,海泡石具---fcc催化剂基质的潜质。
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。
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