此外由于海泡石结构中含有镁离子,更易与硫生成---镁或---镁,从而减少了金属的,延长了催化剂的使用寿命。由此可以看出,海泡石在催化领域有着非常广泛的应用,加大技术投入,提高海泡石的催化性能,增加产品高技术附加值,积极占领国际、是海泡石开发利用的关键。
据资料---,重油加工将成为21世纪催化裂化发展的重要方向。由于重油中含有较多的胶质、沥青和重金属,这就要求fcc催化剂除了具有常规催化剂的特性之外,还必须拥有裂化重油大分子的理想孔径、较大的比表面和孔体积以及较高的基质活性。
(1)不同强酸处理对海泡石脱镁率的影响
由于天然海泡石表面酸性弱,催化反应能力较差,单独采用天然海泡石作催化剂的情况很少。海泡石经酸改性后晶体内部分通道连通,部分微孔发展成中孔,使微孔的比例减少,中孔的比例增大[68],有利于重油催化裂化反应的进行。蒋文斌等[23---,酸改性海泡石的抗钒作用较改性前有所提高。因此,若要使海泡石有利于催化裂化反应,好对海泡石进行酸改性增强其表面酸性,同时改性后海泡石的特殊结构和镁离子的存在都有利于增强催化剂的抗重金属能力。在室温下,固液比为1:20 (g/ml)和反应时间为2.5h的条件下,考察了三种强酸,即---、---和改性后海泡石的脱镁率变化情况,结果见图2-1。结果表明,三种强酸处理海泡石对其脱镁率的影响有相似的规律。这是因为不同强酸对海泡石的处理机理相同,均为h取代骨架中的mg2+。
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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