• NEBANNER

Dehydrogenačný katalyzátor

Dehydrogenačný katalyzátor

Stručný opis:

1.Dehydrogenačný katalyzátor

2.Hydrogenačný katalyzátor

3. Hydroformylačný katalyzátor

4.Polymerizačný katalyzátor

5.Alumina katalyzátor


Detail produktu

Štítky produktu

Dehydrogenačný katalyzátor

  • Vysokoteplotná dehydrogenačná katalytická technológia
Napríklad oxid železitý – oxid chrómu – oxid draselný môže spôsobiť dehydrogenáciu etylbenzénu (alebo n-buténu) na styrén (alebo butadién) pri vysokej teplote a veľkom množstve vodnej pary.
  • nízkoteplotná katalytická dehydrogenačná technológia
Pretože dehydrogenáciu je vo všeobecnosti potrebné vykonávať pri vysokej teplote, dekompresii alebo v prítomnosti veľkého počtu riedidiel, spotreba energie je veľká.V posledných rokoch bola vyvinutá oxidačná dehydrogenácia pri nižších teplotách.Napríklad polyetylén s katalyzátorom na báze oxidu bizmutu a molybdénu oxidatívnou dehydrogenáciou butadiénu.
 
Hydrogenačný katalyzátorsa používa nielen vo výrobnom procese, ale široko sa používa aj v procese rafinácie surovín a produktov.Podľa rôznych podmienok hydrogenácie ju možno rozdeliť do troch kategórií:
① Selektívne hydrogenačné katalyzátory, ako je etylén a propylén získaný krakovaním ropných uhľovodíkov ako polymerizačné suroviny, sa musia najskôr vybrať hydrogenáciou, aby sa odstránili stopové nečistoty, ako je alkín, dién, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, kyslík, a aby nedochádzalo k strate en .Ako katalyzátor sa vo všeobecnosti používa paládium, platina alebo nikel, kobalt, molybdén atď. na oxide hlinitom.
② Neselektívny hydrogenačný katalyzátor, to znamená katalyzátor používaný na hlbokú hydrogenáciu na nasýtené zlúčeniny.Ako je hydrogenácia benzénu na cyklohexán s niklovo-hlinitým katalyzátorom, hydrogenácia fenolu na cyklohexanol má hydrogenáciu dinitrilu na hexdiamín s niklovým katalyzátorom.
③ Hydrogenačný katalyzátor, ako je katalyzátor chrómanu medi na hydrogenáciu oleja na výrobu vyšších alkoholov
 
Je to prvý komplexačný katalyzátor používaný v priemyselnej výrobe.Aldehydy s jedným atómom uhlíka navyše vznikajú reakciou alkénov so syntéznym plynom (CO+H2) v prítomnosti katalyzátora.Ako je etylén, propylén ako suroviny prostredníctvom hydroformylácie (tj známej ako karbonylová syntéza) propylaldehydu, butylaldehydu.Hydroformylácia sa uskutočňovala v kvapalnej fáze pri vysokej teplote a tlaku s použitím komplexu karbonylkobaltu ako katalyzátora.
 
Polyetylén sa delí hlavne na nízku hustotu a vysokú hustotu.V minulosti sa používal vysokotlakový spôsob výroby (100 ~ 300 MPa), kyslík, organický peroxid ako katalyzátor.Ten sa vyrába hlavne strednotlakovou metódou alebo nízkotlakovou metódou.Pri strednotlakovej metóde sa oxid chróm-molybdénový nesie na kremíkovo-hlinitom lepidle ako katalyzátor.Pri nízkotlakovej metóde sa na polymerizáciu pri nízkej teplote a nízkom tlaku používa katalyzátor Zieglerovho typu (reprezentovaný systémom chloridu titaničitého a trietylhliníka).Výroba polypropylénu tiež vyvinula podporovaný titán-hliníkový systém vysoko účinného katalyzátora, na gram titánu môže produkovať viac ako 1000 kg polypropylénu.
 
Je to prvý komplexačný katalyzátor používaný v priemyselnej výrobe.Aldehydy s jedným atómom uhlíka navyše vznikajú reakciou alkénov so syntéznym plynom (CO+H2) v prítomnosti katalyzátora.Ako je etylén, propylén ako suroviny prostredníctvom hydroformylácie (tj známej ako karbonylová syntéza) propylaldehydu, butylaldehydu.Hydroformylácia sa uskutočňovala v kvapalnej fáze pri vysokej teplote a tlaku s použitím komplexu karbonylkobaltu ako katalyzátora.

  • Predchádzajúce:
  • Ďalšie:

  • Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju