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  • 简介:甲醇催化在甲醇工业中有着重要的地位,它的性能好坏影响着甲醇的产量和质量。甲醇催化在使用前要进行还原,还原后的催化才有活性。而催化的活性除了受催化制造本身的因素影响外,催化的还原也是一个重要因素,甚至可以把催化的还原叫做催化制造的最后一道工序。还原的好坏对催化的使用寿命起着决定性作用。还原质量好的催化,其晶粒小,内部孔隙多,比表面大,催化活性高:还原质量差的催化,其晶粒粗,比表面小,催化粉化严重,而且给正常生产带来很多不便。

  • 标签: 催化剂还原 甲醇工业 催化剂活性 甲醇催化剂 因素影响 一道工序
  • 简介:在甲醇和氮肥工业中,氯是甲醇合成催化、甲烷化催化及氨合成催化常见的催化毒物。其具有很高的电子亲合力和迁移性,易与催化活性组份Cu、Zn、Ni、Fe等反应生成氯化物,而且氯常随工艺气向下游迁移,其造成催化中毒往往是全床层性的、不可逆的。Ray.N曾做过试验表明,对于Cu-Zn-Al甲醇催化而言,氯的危害比硫的毒害更大(大约10倍),入塔气体中含0.1×10币的氯就会导致催化明显中毒。催化中0.01%-0.3%的吸氯量其活性就会明显下降。

  • 标签: 甲醇合成催化剂 脱氯剂 工业应用 氮肥企业 羰基金属 CU-ZN-AL
  • 简介:气相二氧化硅,俗称气相法白炭黑,是硅的卤化物经高温水解后生成的带有表面羟基和吸附水的纳米二氧化硅,为白色无定型絮状半透明固体胶态粒子,外观为蓬松的白色粉末,无毒无味,除了氢氟酸和热苛性碱外,不与任何酸和碱反应,也不与有机溶剂反应,化学性质稳定,耐高温,不燃烧,具有很高的电绝缘性。气相二氧化硅以其优越的稳

  • 标签: 气相二氧化硅 羟基含量 高温水解 气相法白炭黑 电绝缘性 耐高温
  • 简介:研究了气相二氧化硅的表面改性技术,通过红外光谱、比表面积、碳含量、甲醇值等测定表征了气相二氧化硅的性质。同时研究了气相二氧化硅的比表面积、表面处理等因素对热硫化硅橡胶(HTV)性能的影响。

  • 标签: 气相二氧化硅 表面改性 热硫化硅橡胶 HTV
  • 简介:临朐大祥精细化工有限公司于1993年建成投产,是国内定点生产化肥催化的专业厂家。DNCA型氨合成催化年销量达到1500t以上,赢得了顾客信任,得到氮肥行业的认可。现已经行业统一归口命名为A207型氨合成催化。火祥公司在逐步提高氨合成催化产量的基础上,

  • 标签: 催化剂性能 氨合成催化剂 甲醇 DC 氮肥行业 化肥催化剂
  • 简介:前言精脱硫技术的工业应用使得催化的工业使用寿命成倍地增加。在看到这一进展的同时,我们应该看剑相当比例的企业在应用了精脱硫技术后甲醇催化的使用寿命仍然小于1年,催化生产强度与国外先进水平相差较大。

  • 标签: 催化剂失活 甲醇催化剂 工业应用 使用寿命 脱硫技术 生产强度
  • 简介:我公司现有合成氨的生产能力为年产10万t。近年来随着企业规模的扩大和原料煤的调整,使半水煤气中总硫含量上升,尤其有机硫上升到占总硫的30%以上,半水煤气脱硫系统存在的问题就暴露了出来。主要是设备偏小和KCA法不能脱有机硫,不但半脱出口

  • 标签: 半水煤气 888脱硫催化剂 有机硫 总硫含量 原料煤 合成氨
  • 简介:精脱硫技术的工业应用使催化的工业使用寿命成倍地增加。在这一进展的同时,应该看到相当比例的企业在应用了精脱硫技术后甲醇催化的使用寿命仍然小于1年,催化生产强度与国外先进水平相差较大。特别是近年来甲醇催化快速失活的例子越来越多,已非个例,有必要引起行业内的足够重视。本研究的目的是对工业甲醇催化快速中毒失活现象及其原因进行初步分析,在此基础上找出失活的真实原因,并提出解决中毒的有效方法。

  • 标签: 催化剂失活 甲醇催化剂 工业应用 使用寿命 脱硫技术 中毒失活
  • 简介:1923年,德国BASF公司首先成功开发出ZnO-Cr2O3系高压甲醇合成催化,当时主要以煤制合成气制甲醇,净化技术落后,原料气中含有一定量的硫化物和氯化物,具有较好抗毒作用的ZnO-Cr2O3系催化比铜基催化更有优势。直到1966年和1972年,英国ICI公司先后成功开发CuO-ZnO系低压和中压甲醇合成催化,铜基催化才引起广泛的重视和应用。

  • 标签: 甲醇合成催化剂 德国BASF公司 CUO-ZNO 铜基催化剂 失活 ICI公司
  • 简介:有机硅建筑防水FAG-100是目前价格性能比最为优异、功效最为持久的刚性防水之一。它是一种浅色透明的碱性水溶液,每公斤的有效覆盖面积为4~8平方米、可以任意比例用水稀释。固化后无毒、无味、无色,并可有效地抑制大气对建筑材料的风化和剥离。不含氯离子是有机硅建筑防水FAG—100最为独特的优点。故完全不存在结构中的钢筋锈蚀以及损害结构强度和寿命的风险。它与各种天然及人工的硅酸盐建筑材料具有极好的结合能力并能与硅酸盐水泥等基材发生化学结合,在基材的内外表面

  • 标签: 有机硅 建筑防水剂 FAG-100 应用