分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法

《分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法(原子吸收光谱法)(SH/T 0684-1999)》非等效采用美国材料与试验协会标准ASTM D5153-1991《原子吸收法测定分子筛催化剂中钯含量标准试验方法》。《分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法(原子吸收光谱法)(SH/T 0684-1999)》与ASTM D5153-1991的主要差异如下:为了提高本标准的适用性,将标准的适用范围扩大到可以测定氧化铝基催化剂和用过的催化剂;将测定钯的含量范围扩大。将溶解分子筛催化剂使用的硫酸溶液改为用王水;增加了对用过催化剂的烧炭处理;增加了氧化铝基催化剂的溶样方法及测定步骤。 《分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法(原子吸收光谱法)(SH/T 0684-1999)》由中国石油化工集团公司石油化工科学研究院归口。

分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法基本信息

中文名 分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法 外文名 Standard Test Method for Palladium in Molecular Sieve Catalysts and in Aluminium Oxide Base Catalysts by Atomic Absorption Spectrometry
作    者 国家石油和化学工业局 出版日期 2000年3月1日
语    种 简体中文 ISBN 155066212867 [1] 
出版社 中国标准出版社 页    数 4 页
开    本 16 开 品    牌 北京劲松建达科技图书有限公司

《分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法(原子吸收光谱法)(SH/T 0684-1999)》由中国标准出版社出版。

分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法造价信息

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分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法常见问题

分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法文献

实验一催化剂载体——活性氧化铝的制备 实验一催化剂载体——活性氧化铝的制备

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实验一 催化剂载体——活性氧化铝的制备 活性氧化铝( Al2O3)是一种具有优异性能的无机物质,不仅能做脱水吸附 剂、色谱吸附剂,更重要的是做催化剂载体, 并广泛用于石油化工领域。 它涉及 到重整、加氢、脱氢、脱水、脱卤、歧化、异构化等各种反应。所以能如此广泛 地被采用,主要原因是它结构上有多种形态及物化性质上千差万别。学习有关 Al 2O3的制备方法,对掌握催化剂制备有重要意义。 一、 实验目的 1、通过铝盐与碱性沉淀剂的沉淀反应,掌握氧化铝催化剂和催化剂载体的制备 过程。 2、了解制备氧化铝水合物的技术和原理。 3、掌握活性氧化铝的成型方法。 二、 实验原理 催化剂或催化剂载体用的氧化铝,在物性和结构方面都有一定要求。最基本 的是比表面积、孔结构、晶体结构等。例如,重整催化剂是将贵重金属铂、铼载 在γ—Al2O3 或η—Al2O3上。氧化铝的结构对反应活性影响极大,载于其他形 态的氧化

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中国石油石油化工研究院开发的双微孔-介孔复合分子筛技术日前获得国家专利授权。 双微孔一介孔复合分子筛是在酸l生体系中复合而成的新型催化剂载体材料,其合成过程简单、经济、环保和重现性好,具有较好的催化反应性能。这种双微孔一介孔复合分子筛材料既改善了微孔材料的有效孔径分布,解决了介孔材料酸强度低的难题,又使加氢处理催化剂的催化性能进一步提高。

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钯催化剂的种类很多,简单地可分为有载体的钯催化剂和无载体催化剂,在实际应用中,基本上都是有载体的钯催化剂,这些载体主要有各种氧化铝、沸石、碳载体等,在化工过程中主要应用在各种加氢还原过程。既有全加氢,也有选择加氢,既有气相过程、也有液相过程。这些典型的过程有:醇、醛、酸、酯、酸酐、芳烃、杂环化物中不饱和键的加氢饱和,加氢还原反应。例如乙烯、丙烯、丁烷丁烯馏分中炔烃、二烯烃的选择加氢脱除。采用含千分之几钯含量的氧化铝载体催化剂。反应条件一般在50~150℃,压力0.5~3MPa,气相或液相进行。又如醋酸或醋酸乙酯加氢生产乙醇,顺丁烯二酸酐加氢生产丁二酸,进一步加氢生产丁二醇。糠醛加氢脱羰基生产呋喃,进一步加氢生产四氢呋喃。一般采用含钯量在百分之几的钯含量的碳载体催化剂,成功地实现了大规模工业化生产。反应条件最为苛刻的是对苯二甲酸中微量对羧基苯甲醛的脱除。对二甲苯氧化生产对苯二甲酸中含有0.1~0.5%的对羧基苯甲醛,后者的存在,影响聚酯的质量,必需去除至25ppm以下,采用含钯6%的钯—碳催化剂,在10MPa及200~300℃高温,对对苯二甲酸水溶液条件下进行加氢反应,实现了对苯二甲酸的精制。

钯催化剂一般都是通过浸渍的方法将活性组分钯及各种助催化剂活性组分载在载体上。浸渍法是制造载体催化剂最有效和简单常用方法,一般的制造程序是将活性组分的一种可溶性盐,按比例配制成浸渍液,将选择好的一定量载体放入浸渍液中,待吸附饱和后,将负载的载体进行干燥、焙烧、活化等步骤制成催化剂。这种方法虽然简单,但整个制作过程,包括载体种类和性能、不同活性组分品种和负载量,以及浸渍方式、干燥、焙烧、活化条件,方式,次序等都会影响成品催化剂的性能。研究者只有在催化剂理论,实践经验的指导下,通过实际物料不同条件下的反复试验,各种现代化检测分析仪器对催化剂结构、性能等的分析测定等研究,才能评选出一种性能优越的钯催化剂品种。

浸渍法制成的钯催化剂,负载到载体上的是钯的盐,而具有催化活性的是金属钯。将钯盐转变成金属钯的过程称为钯催化剂的活化过程,一般是在氢气流下高温焙烧,将钯盐转变成氧化物,再转变成具有催化活性的多孔、均匀、微粒的金属钯。

钯催化剂虽然具有活性高、选择性好的性能,但是硫化物、砷化物、一氧化碳、等杂质,以及副反应生成的各种重组分、焦质等会使钯催化剂中毒,活性和选择性下降,直到没有催化活性,这种过程称为失活过程。为了保持钯催化剂的高活性,就需要在原料中减少或除去这些有害物。但在钯催化剂的使用过程中也会有因催化剂本身颗粒聚集、晶格变化等原因而活性下降,这就需要对失活的催化剂进行再生活化,活化的方法类似于制造过程的焙烧和活化。重新恢复活性的钯催化剂可以重新进行使用,直到完全失去活性,不能再生。这个使用过程就是催化剂的寿命,钯催化剂是长寿催化剂,可以经受多次再生活化,寿命可到数年。失活的钯催化剂一般要对金属钯进行回收,回收的方法是用硝酸将废催化剂上的钯溶解成硝酸钯,然后再通过各种净化提纯步骤,氢气还原成金属钯,再用作新的钯催化剂的制造。

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备案号:0006-1996

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