Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Характеристика носителей

    Большой цикл исследований был посвящен оптимизации химического состава каталитически активных солей при определенных физических характеристиках носителя. Кроме повышения активности важно добиться ее сохранения при высоких температурах, снижения падения давления из-за засорения пылью первого слоя катализатора и увеличения механической прочности катализатора, чтобы сократить его потери при просеивании [97]. [c.253]


    С точки зрения функционально-информационной, или блочной вопросно-ответной, структуры ФР блоки вопросов соответствуют атрибутам, а блоки ответов — характеристикам в нотации Рг (4.1). Например, ФР химическая реакция может содержать следующие атрибуты реагенты, продукты, катализатор, теплота реакции, условие протекания реакции. Некоторым атрибутам может соответствовать только одна характеристика. Например, характеристика, соответствующая атрибуту катализатор для ФР химический синтез аммиака может быть заполнена понятием оксид железа . В ряде случаев каждому атрибуту может соответствовать набор характеристик. Например, атрибуту катализатор могут соответствовать характеристики носитель , активный компонент , наполнители , отравляющие вещества . [c.119]

    В присутствии катализаторов, приготовленных путем пропитки пористых носителей фосфорной кислотой, катализ осуществляется в пленке этой кислоты, находящейся на поверхности носителя в жидком состоянии. На скорость протекания реакции большое влияние оказывает пористая характеристика носителя, которая определяет два фактора общее содержание кислоты в реакционном объеме и величину поверхности пленки нанесенной фосфорной кислоты, доступную для реагирующих молекул. Лучшие образцы силикагеля для процесса прямой гидратации этилена имеют удельный объем пор (1- -2,2) 10 м /кг, а удельную поверхность (0,2- -0,6) 10 м /кг. [c.227]

Таблица 24. Характеристика носителей, применяемых при Таблица 24. Характеристика носителей, применяемых при
    Характеристика носителя, полученного на основе мелкодисперсного глинозема  [c.87]

    Локальное и макроскопическое распределение активной составляющей зависят от структурных и физико-химических характеристик носителя, количества активного компонента, механизма взаимодействия активного компонента с поверхностью носителя и условий синтеза [55]. Определенное распределение активного компонента создается при пропитке и сушке. В работах [55, 56] показано, что в зависимости от формы связи активного компонента с поверхностью носителя нанесенные контактные массы делят на две группы сорбционные и пропиточные. В первой группе катализаторов активный компонент связывается с поверхностью носителя за счет сорбции на стадии пропитки во второй — количество сорбированной активной составляющей очень мало по сравнению с ее общим количеством, так как в этом случае активный компонент в основном связывается с поверхностью носителя при сушке путем механического осаждения. [c.56]


    Изменение характеристик катализатора риформинга в процессе его эксплуатации. Продолжительность межрегенерационного цикла современных полиметаллических катализаторов составляет от одного до 2-3 лет. В условиях глубокой очистки сырья от примесей основной причиной снижения активности катализаторов является отложение кокса на их поверхности. Одновременно с этим происходит некоторое изменение химического состава катализатора и физико-химических характеристик носителя. [c.835]

    Характеристики носителей для окислительных катализаторов [c.26]

    В пределе, при очень больших концентрациях, находимые таким образом го будут как угодно мало отличаться от го и го будет сходиться с го, так как го — это характеристика носителя, постоянная величина, не зависящая от условий адсорбции. [c.257]

    От размера пор и их числа зависит удельная поверхность носителя. Эта характеристика носителя имеет существенное значение для каталитической активности нанесенного катализатора. [c.23]

    ХАРАКТЕРИСТИКА НОСИТЕЛЕЙ И МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ НА НИХ [c.479]

    Эта тенденция в совершенствовании спосо( ов получения АОА не случайна, поскольку эффективность катализаторов и их специфичность зависит от таких характеристик носителя, как фазовый состав, величина удельной поверхности, объем и размер пор, распределение пор по радиусам, механическая прочность, особенно при технологии приготовления катализаторов методом пропитки носителя растворами солей активных компонентов. [c.39]

    Структурные характеристики носителей для экстракционной хроматографии приведены в табл. 10. Данные табл. 10 дают ориентировочные значения, так как величина поверхности и пористости зависит от способа измерения [8] и от размеров частиц и партии носителя [52]. Поскольку существует очень большое число марок силикагелей и кизельгуров, в таблице приведены данные в основном по носителям, нашедшим применение в экстракционной хроматографии. [c.203]

    Для разделения макроколичеств близких по свойствам элементов важной характеристикой носителя является емкость по экстрагенту при минимальной ВЭТТ, но такие данные, пригодные для сравнения, имеются лишь для носителей одного типа (силикагели разных марок [51]) и совершенно отсутствуют для разных типов носителей. [c.225]

    Характеристика носителей, полученных спеканием -АЬОз (время спекания 4 ч) [c.225]

    ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ НОСИТЕЛЕЙ [c.175]

    Характеристика носителей и иммобилизованных аффинных лигандов [c.236]

    Характеристика носителей и иммобилизованных лигандов 243 [c.243]

    Вторая, более важная, причина обусловлена многообразием отраслей экономики и науки, с которыми, вероятно, придется иметь дело исследователю, решающему промышленную проблему. Так, например, химик, занимающийся разработкой окислительного процесса, может обнаружить, что осуществляемые им исследования привели его в область неорганической химии металлов, поскольку металлы являются активными ингредиентами используемого им катализатора. Очень скоро ему также понадобится информация о физических характеристиках носителя катализатора, и он примется читать литературу о размерах пор, площади поверхности, изотермах адсорбции, дифференциальном термическом анализе, исследовании с помощью электронного микроскопа и о целом ряде других методов определения свойств поверхности. Причем все это он будет осмысливать не только как ученый, но и как производственник. Аспиранту, занимающемуся научными исследованиями в университете, вероятно, приходится переваривать гораздо меньший объем литературы [c.160]

    Размеры пор являются важной характеристикой носителя, влияющей на эффективность разделения [8] правда, оптимальные размеры пор еще не установлены, однако наилучшие параметры имеют носители, у которых большая часть пор имеет диаметр от 0,5-10 до 1,5-10- мм. При пропитке большая часть неподвижной фазы поглощается тонкой пористой структурой, а остальную поверхность покрывает тонкая пленка жидкости. Носитель выглядит сухим, но эффективность разделения оказывается хорошей. Эффективность разделения значительно ухудшается, если диаметр большинства пор превышает 1,5-10 мм или если вносится слишком большое количество жидкой фазы, которая в этом случае заполняет также и большие поры. Эти большие масляные лужи вследствие своей глубины имеют меньшее отношение поверхность/объем, чем более узкие поры, поэтому растворенное анализируемое вещество из-за диффузии дольше находится в жидкости. В результате этого пики на хроматограммах уширяются, а эффективность разделения падает. Таким образом, поверхность носителя с преимущественно широкими порами плохо пропитывается неподвижной жидкой фазой. Однако слишком тонкопористый материал, например силикагель, мало пригоден в качестве носителя, так как для слишком узких длинных пор (диаметр от 0,25 до 1,0-10 мм), заполненных неподвижной жидкой фазой, также характерно неблагоприятное отношение поверхности к объему (очень маленькое), что замедляет массообмен и ухудшает эффективность разделения. Следует, однако, заметить. [c.177]

    Так как разные партии твердых носителей обладают различной удельной поверхностью, целесообразно измерять эту характеристику носителя. Лучшими способами измерения поверхности могут служить предложенный Нельсе-ном и Эггертсеном (1958) метод непрерывного потока или обычный метод БЭТ (Брунауэр, Эммет и Теллер, 1938). Этим путем определяют общую поверхность, состоящую из внутренней и внешней. Внешнюю поверхность образуют стенки промежутков между отдельными частицами, а внутреннюю — стенки находящихся внутри частиц видимых и более тонких (вплоть до молекулярных размеров) пор. [c.78]


    Авторы [22] указали, чго современные катализаторы гидроочистки целесообразно готовить методом пропитки при соответствующем выборе текстурных характеристик носителя (пористой структур ) и эффективной формой частип (полые шшшдры, трилистники и т.д.). [c.29]

    Однако оптимальные концентрация палладия и характер распределения АК не являются единственными требованиями к катализаторам селективного гидрирования. Для ряда процессов существенную роль играют и характеристики носителя (кислотность, поровый состав, прочность и др.). Особенно это касается катализаторов селективного гидрирования ацетилена в пирогазе и этан-этиленовой фракции (содержащих 0,4—1,0% ацетилена), т. е. процесса, в котором практически при 1007о-й конверсии ацетилена (остаточное содержание С0Н2 не более 0,()003—0,001%) необходимо обеспечить селективность по этилену 100%. [c.49]

    Одной из наиболее важных характеристик носителей и катализаторов является пористость структуры, В литературе до последнего времени для характеристики пористости структуры использовали различную терминологию, что сильно затрудняло однозначное понимание обсуждаемого предмета и сопоставление результатов различных работ. В настоящее в земя странами СЭВ приняты унифицированные характеристики пористости структуры твердого тела. Носители и катализаторы различают по следующим параметрам 1) структуре 2) величине дисперсности частиц 3) размеру пор [9]. [c.22]

    Метод радиального распределения атомов (РРА), как правило, применяемый для изучения жидкостей и стекол /С,2/, основанный на интегральном анализе интенсивноеги рассеяния рентгенсвскнх лучей, может быть пршленен для изучения структурных характеристик носителей и катализаторов, а таете для оценки дисперсности (области когерентного рассеяния) фаз, в частности, активного компонента в нанесенных катализаторах. [c.236]

    Изучение структурных характеристик носителей является одной из важных задач в исследовании нанесенных катализаторов. Дефектность структуры носителей часто определяет возможность взаимодействия мезвду активным компонентом и носителем. В свою очередь, такое взаимодействие определяет свойства активного компонента его состояние и дисперсность. [c.237]

    Так как при разработке апалнтггческих методов мы ностоятшо сталкиваемся с разделением смесей, содержащих спирты т[ другие кислородосодержащие вещества, необходимо было подобрать носители, которые могли бы применяться для этих анализов. Мы в этой работе испытали 13 материалов пз различных стран и сравтпиги их свойства как носителей I первую очередь для определения спиртов. Кроме то1 о, были определены некоторые характеристики носителей — поверхность, объем нор, насыпной вес. [c.232]

    Изучалось изменение структурных характеристик носителя при его обработке о-фосфорной кислотой. Из1мерения величин удельных поверхностей различных носителей после нанесения на них добз вок о-фосфорной кислоты в разных объемах показали, что величины удельных поверхностей уменьшаются (табл. 2). [c.52]


Смотреть страницы где упоминается термин Характеристика носителей: [c.234]    [c.865]    [c.868]    [c.832]    [c.103]    [c.226]    [c.36]    [c.118]    [c.103]    [c.311]    [c.239]    [c.247]    [c.255]    [c.23]    [c.188]   
Смотреть главы в:

Промышленные катализаторы гидрогенизационных процессов нефтепереработки -> Характеристика носителей


Катализ в неорганической и органической химии книга вторая (1949) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте