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讲稿-4
7 催化剂的制备、使用与再生 催化剂的制备与预处理 沉淀法 沉淀法-合成甲醇催化剂 沉淀法 沉淀法影响因素 金属盐的选择 沉淀剂的选择 沉淀剂的选择 沉淀条件的影响 沉淀条件的影响 沉淀条件的影响 沉淀条件的影响 一般沉淀法的缺点 均匀沉淀 均匀沉淀 陈化(老化) 沉淀物的洗涤 沉淀物的洗涤 沉淀物的干燥 沉淀物的焙烧 催化剂的成型 催化剂的成型方法 催化剂的成型——挤条工艺 催化剂的成型——滚球工艺 浸渍法 浸渍法 浸渍法 浸渍法:影响因素 浸渍法:影响因素 浸渍法:影响因素 浸渍法:影响因素 浸渍方法 浸渍方法 浸渍方法 多次浸渍法 浸渍颗粒的干燥与焙烧 浸渍颗粒的干燥与焙烧 浸渍颗粒的干燥与焙烧 浸渍法与沉淀法的比较 催化剂的预处理(活化) 还 原 还 原:影响因素 还 原:影响因素 硫 化 择形催化剂的预处理 催化剂的失活与再生 催化剂的失活与再生 (1) 中 毒 失 活 (1) 中 毒 失 活 (1) 中毒失活:毒物分类 (1) 中毒失活:毒物分类 暂时中毒 用无毒气体吹扫或除去进料中的毒物,催化剂的活性可复原,即中毒作用是可逆的。 永久中毒 用无毒气体吹扫或除去进料中的毒物,催化剂的活性不可复原,即中毒作用是不可逆的。 (1) 中毒失活:毒物分类 (1) 中毒失活 (1) 中毒失活 金属催化剂的中毒 (1) 中毒失活 (1) 中毒失活 (1) 中毒失活 (2)烧 结 失 活 (2)烧 结 失 活 (2)烧 结 失 活 (3)积 炭 失 活 (3)积 炭 失 活 (3)积 炭 失 活 (3)积 炭 失 活 (3)积 炭 失 活 (3)积 炭 失 活 其 它 失 活 其 它 失 活 其 它 失 活 其 它 失 活 催 化 剂 再 生 催 化 剂 再 生 催化剂再生方法 催化剂再生方法 催化剂再生方法 催化剂再生方法 催 化 剂 再 生 催 化 剂 再 生 具有较多d电子的金属离子,由于其d电子容易填充到催化剂的d带空穴中,导致永久中毒。 Pb2+、Hg2+、Cd 2+ 、Cu 2+ d轨道是空的或d电子较少的金属离子是无毒的:La3+、Cr3+ 酸催化剂的中毒 碱性化合物 含氮有机化合物: 吡啶、胺类、喹啉 碱性越大→毒性越大 催化剂在高温下使用一段时间后,活性组分的晶粒长大,比表面积减小,引起催化剂失活。 金属催化剂: 反应温度为金属熔点的1/3,表面原子发生迁移 反应温度为金属熔点的1/2,体相原子容易流动 烧结机理: 微晶迁移 粒子间传递 烧结原因: 温度波动 气氛不适 杂质 改善方法 利用助催化剂来阻止移动微晶之间发生碰撞:Pt-Re/Al2O3中的Re 添加具有选择性吸附作用的助剂来限制微晶间的转移:Cu-ZnO-Al2O3中的ZnO 通过载体的改性减缓微晶的迁移速率 在催化剂的使用过程中,逐渐在催化剂的表面上沉积一层炭质化合物,减少催化剂可利用的表面或堵塞催化剂的孔道,导致催化剂失活。 覆盖催化剂的表面 堵塞催化剂的孔道 涉及烃类的反应如催化裂化、重整、异构化、烷基化等反应,积炭不可避免。 生成碳的母体:反应物、产物或中间物种 积炭失活通常是可逆的,可通过烧焦再生。 酸催化剂的积炭 积碳的生成:烯烃或芳烃在酸中心上吸附生成正碳离子,然后通过聚合或裂解脱氢反应生成积炭。 活性中心:与酸催化反应的活性相同 (酸中心) 酸催化剂的积炭 控制方法: 控制中间物种的大小(选用合适的分子筛如HZSM-5分子筛) 减少强酸中心降低酸性 碱中毒(NH3) 改性(碱土金属氧化物等) 金属催化剂的积炭 积碳的生成:烃类脱氢 控制方法: 临氢操作(抑制脱氢反应) 预硫化处理使氢解部位中毒 采用双金属催化剂来减少有利于积碳的晶面结构:Pt-Re 抑制积炭的常用方法 在催化剂中添加具有加氢功能的组分,在氢气存在下使用,使初始生成的类焦物随即加氢而气化。实例 在含水蒸气条件下操作,并在催化剂中添加某种助催化剂,促进水煤气变换反应,使生成的焦气化。 C+H2O→CO+H2 有效组分的流失、挥发和剥落 金属催化剂的活性组分通过生成易挥发或升华的物质而流失 CO:Fe(CO)5、Ni(CO)4 H2S:MoS2 O2:RuO3、 MoO3 卤化物:PtCl4 有效组分的流失、挥发和剥落 正丁烷异构化催化剂中AlCl3的挥发 H3PO4/Al2O3中的H3PO4会因反应中水蒸气溶解而流失 乙烯氧化制环氧乙烷催化剂中银的剥落 催化剂颗粒的破碎 催化剂的机械强度差或操作不当,导致催化剂破碎,堵塞反应器管道、产生沟流、增加压力降,从而引起反应器出现局部过热,破坏正常操作。
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