Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Железо как катализатор при ароматизации

    Например, отмечалось увеличение скорости реакции дегидрогенизации циклогексана, этилциклогексана, а также дегидрогенизации и дегидратации спиртов в первые часы работы катализаторов с активным металлическим компонентом [65, 101—104], Временное увеличение активности катализатора отмечалось в процессе ароматизации парафиновых углеводородов (14, 24, 105]. При крекинге углеводородов на алюмосиликатных катализаторах отмечалось сохранение каталитической активности вплоть до 5—10% увеличения веса катализатора [106, 107]. Отсутствие отравляющего действия углистых отложений на катализаторе в начальных стадиях угле-накопления отмечалось и другими авторами [108]. Сохранение специфики природы различных катализаторов (медь, силикагель, кварц, а также медь, серебро, золото, железо, кобальт, никель, окись ванадия на силикагеле) после сильного обугливания было отмечено в случае пиролиза бензола (50, 56, 59]. В ряде случаев отмечено изменение специфичности катализатора по мере обугливания. Например, изменяется соотношение между выходами олефинов и арп-матики по мере обугливания катализатора [24, 105]. Двуокись титана, проявляющая в свежеприготовленном состоянии дегидрирующие свойства в реакции с изо-пропиловым спиртом, становится типично дегидратирующим катализатором после обугливания в ходе дегидрогенизации [109]. То же наблюдается с окисью иттрия [ПО, 111] и с некоторыми другими катализаторами. [c.286]


    На моно- (АП-56, АП-64) и полиметаллическом (КР-104) катализаторах в процессе эксплуатации происходит накапливание сульфатной серы вследствие превращения сульфидов платины, железа и сернистых соединений кокса во время окислительных регенераций в серный и сернистый ангидриды, которые вступают в реакцию с поверхностью носителя с образованием сульфата алюминия. Накопление сульфатной серы в катализаторах риформинга ведет к их дезактивации, проявляющейся в понижении дегидрирующей функции, ароматизации и конверсии нормальных парафиновых [c.234]

    Проводя опыты, мы замечали, что на таком катализаторе циклопентан гидрируется в 5—8 раз медленнее, чем на простом платинированном угле. Зная, что гомологи циклопентана гидрируются медленнее самого циклопентана, можно рассчитывать, что железо-платиновый катализатор вполне пригоден для аналитических целей. Он обладает достаточной селективностью, поскольку реакция ароматизации парафинов, например, протекает на нем (даже в случае чистых углеводородов) менее чем на 1 % ив то же время он высоко активен в отношении реакции дегидрогенизации. Даже при однократном пропускании бензина над катализатором с объемной скоростью 1,0 см удается превратить все содержащиеся в бензине циклогексановые углеводороды в ароматические. Это оказалось справедливым даже для бензина, содержащего в исследованной фракции более 45% циклогексановых углеводородов. Таким образом, переход к железо-платиновому катализатору привел к значительному ускорению в работе по сравнению с платинированным углем, когда часто требовалось по 2—3 раза пропускать бензин над катализатором, чтобы обеспечить полноту дегидрогенизации циклогексановых углеводородов даже при меньшей скорости пропускания порядка 0,4 слГ . [c.166]

    Результаты рентгеноструктурного исследования катализаторов. Исследованию подвергались образцы катализаторов, которые были восстановлены, но еще не были использованы в процессах ароматизации исходных углеводородов. Съемка производилась на пленке Кодак в камере Дебая с диаметром кассеты 57 мм лучами серии Ка железа (Я = 1,932 А) с 10-часовой экспозицией при 12 ма и 30 ке. [c.386]

    Сырье получают экстракцией (например, SO2) керосиновых фракций с высоким содержанием ароматических углеводородов или в результате процессов ароматизации и пиролиза. Гидродеалкилиро-вание проводят при 520—575 °С и парциальном давлении водорода 20 —60 ат применяют катализаторы на основе окиси хрома, никеля, молибдена, кобальта или железа, активированные щелочами. [c.258]

    Промотирующее или дезактивирующее действие железа на АПК связано со способом введения и различным состоянием железа в катализаторе [423]. Добавки железа на стадии осаждения гидрооксида алюминия способствовали повышению дегидрирующей активности, стабильности и селективности АПК в реакции ароматизации н, гептана. Восстановление до металла не происходило. Обратный эффект наблюдался при введении железа на стадии пропитки носителя растворами нитрата железа и Н2Р1С1б. После восстановления цвет образцов изменялся, что свидетельствовало о переходе ионов железа в низшую степень окисления. [c.165]


    К, с. получают сополимеризацией смолообразующих веществ — кумарона, индена, стирола и их гомологов, содержащихся во фракциях сырого бензола и каменноугольной смолы, а также в соответствующих фракциях, получаемых при ароматизации нефтепродуктов, Для получения К, с, соответствующие фракции, содержащие смолообразующие в-ва, подвергают полимеризации при 30—120° в присутствии катализаторов (серная к-та, хлористый алюминий, хлорное железо, фтористый бор или его комплексы) или инициирующих веществ (напр,, перекись бензоила). Полимериаат отделяют от катализатора, иногда стабилизируют гидрированием под вакуумом от него отгоняют растворитель а ниакоыолекулярные комповен- [c.444]

    К числу первых сообщений по окислительному дегидрированию углеводородов относятся сведения [1] о возможности получения этилена путем взаимодействия этана с кислородом над катализатором из окислов железа, хрома, меди и калия, а также получения бутадиена-1,3 при реакции н-бутана с хлором и кислородом. В 1953—54 гг. при исследовании влияния добавок воздуха на дегидрирование и каталитические превращения дипен-тена в присутствии окислов ванадия было установлено [2], что кислород с помощью катализатора связывает выделяющийся водород и ускоряет превращение исходного углеводорода. В сходных условиях из л-цимола. с удовлетворительным выходом получается п-метил-с -метилстирол. На платиновом и палладиевом катализаторах, а также на окисных хромовых и никелевых контактах [3] окислительное дегидрирование парафинов, нафтенов, циклоолефинов, алкилбензолов и других углеводородов сосуществует с контактным окислением, а иногда и с процессами изомеризации, циклизации и ароматизации исходных и промежуточных веществ. [c.45]

    Ароматизация парафиновых углеводородов в присутствии указанного катализатора и в тех же условиях протекает не более чем на 1% изомеризации и ци-клизации парафиновых углеводородов в этих условиях не наблюдается. Количество образующихся непредельных углеводородов, так же как и в -случае платинированного угля в отсутствие извне введенного водорода, в первые часы работы -не превышает 27о. Крекинга жидких углеводородов до газообразных с железо-платиновым катализатором в указанных выше условиях также не наблюдается. [c.82]

    Ароматизация парафинов па железо-нлатиновом катализаторе протекает при 300° менее чем на 1 %. 1 атализатор получается вполне устойчивым и над одной порцией его объемом 50 мл можно пропускать без заметной потери активности не мепое 1 л бензина. При правильном улаплпвании продуктов реакции потери п])н дегидрогенизации составляют око.ло 2%. [c.219]


Смотреть страницы где упоминается термин Железо как катализатор при ароматизации: [c.219]    [c.519]    [c.519]    [c.444]   
Химия углеводородов нефти и их производных том 1,2 (0) -- [ c.8 , c.20 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ароматизация

Ароматизация, катализаторы для

Железо как катализатор при ароматизации ацетальдегида

Железо как катализатор при ароматизации ацетилена

Железо как катализатор при ароматизации ацетона

Железо как катализатор при ароматизации бутадиена

Железо как катализатор при ароматизации водорода

Железо как катализатор при ароматизации жидких углеводородов

Железо как катализатор при ароматизации метана

Железо как катализатор при ароматизации метана с двуокисью

Железо как катализатор при ароматизации нефтяного масла

Железо как катализатор при ароматизации окиси углерода

Железо как катализатор при ароматизации парафина

Железо как катализатор при ароматизации при гидратации пропилена

Железо как катализатор при ароматизации при окислении

Железо как катализатор при ароматизации при полимеризации ацетилен

Железо как катализатор при ароматизации при реакции водяного газа

Железо как катализатор при ароматизации при удалении сернистых соединений

Железо как катализатор при ароматизации при хлорировании

Железо как катализатор при ароматизации пропана

Железо как катализатор при ароматизации с окисью угле ода

Железо как катализатор при ароматизации солярового масла

Железо как катализатор при ароматизации спиртов

Железо как катализатор при ароматизации тяжелого бензина

Железо как катализатор при ароматизации углеводорода с паро

Железо как катализатор при ароматизации углеводородов

Железо как катализатор при ароматизации углерода

Железо как катализатор при ароматизации циклогексанов

Железо как катализатор при ароматизации этилена



© 2026 chem21.info Реклама на сайте