介孔NiO、CeO2催化剂上异丁烷脱氢反应

来源 :第十一届全国青年催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wcz741335565
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本文分别以Ni(N03)3、Ce(N03)3为原料,碱性化合物和模板剂(十六烷基三甲基溴化铵)为原料通过固体反应-导向剂法来合成镍基、饰基催化剂,合成条件为:110℃结晶24h,洗涤后于I10℃干燥24h。在自行设计加工的微型固定床反应器评价装置上进行脱氢反应性能测试。利用XRD(X射线粉末衍射)法分析了介孔氧化物的结构、NiO系列催化剂异丁烷脱氢性能以及助剂的效应。
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磷酸铝分子筛是由美国LJOP公司于1982年首次合成的第三代分子筛。1984年Lok[1]等将Si引入AIPO4分子筛,使其具有质子酸性。后又出现了将金属杂原子引入磷铝骨架的报道。SAPO-11分子筛属中孔分子筛,具有三维非交叉10元环椭圆型孔,孔径为0.39nm×0.64nm,由于其独特的孔道结构和其表面的中强酸性,使得SAPO-11分子筛在催化领域内具有独特的催化性能,尤其是在轻汽油的临氢异构
近年来,各种金属纳米结构材料的合成得到了广泛的研究,除了单一金属纳米粒子、纳米线、纳米棒、纳米管的合成外,有研究扩展到二元元素半导体纳米材料的制备研究中。有研究报道了以SBA-15为模板合成出a-MnO2纳米线和TiN纳米棒。关于Cu3N纳米结构材料的合成研究鲜见报道,Cu3N纳米线/棒状结构未有报道,而此结构因其量子效应必将使其物理和光学特性与Cu3N膜有所不同,从而在纳米电子装置及光学领域具有
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在炭前驱体上负载活性组分,进行催化积炭是源于这样的设想:把炭沉积温度控制在某个较低的范围内,使烃类不能在体相或者没有活性中心的表面发生由热反应导致的积炭,但是可以在活性中心上发生催化反应导致积炭;控制活性组分的负载过程,使活性组分位于接近外表面的、较大的孔内,从而使积炭反应也在这里发生。积炭结果是孔口被缩小而丰富的内部孔容不会受到显著的损失,或者说炭沉积的选择性得到提高。对烃类裂解有催化作用的活性
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蒙脱土比高岭土具有更好的膨胀性、吸水性及吸附性等特性。采用原位合成的方法,合成了蒙脱土/β分子筛复合催化材料(简写为MBC),并对其物化性质进行了表征。