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    處理后的高嶺土對RGD催化劑的作用 埃爾派高嶺土生產工藝流程

    山東埃爾派 | 點擊量:0次 | 2021-03-16

    摘要
    利用改性表面活性劑、聚合物分散劑、有機小分子分散劑等能夠吸附在高嶺土表面,從而改變高嶺土表面帶電狀況。這類表面改性劑主要包括十二烷基苯磺酸鈉、聚丙烯酸及其鹽、聚丙

    利用改性表面活性劑、聚合物分散劑、有機小分子分散劑等能夠吸附在高嶺土表面,從而改變高嶺土表面帶電狀況。這類表面改性劑主要包括十二烷基苯磺酸鈉、聚丙烯酸及其鹽、聚丙烯酰胺等。通過表面改性后的高嶺土顆粒,主要適用于懸浮狀體系,最常用的應用就是制備造紙涂布液。

    陸友寶等采用活化處理后的高嶺土半合成載體,通過高嶺土加工設備,可對高嶺土加工技術進行實現,由此發揮高嶺土更高的利用價值。以雙金屬改性的超穩Y型分 子篩(復合超穩Y型分子篩)為活性組分,制備了裂化催化劑RGD。重油微反評價結果表 明,在實驗范圍內,與多產柴油的MLG-500催化劑相比,在重油轉化率相當的情況下, RGD催化劑的液化氣加柴油的產率提高5個百分點,液化氣柴油指數提高6個單位,焦炭 選擇性略好。

    采用具有大、中孔結構的載體和具有二級孔的超穩D型活性組分,能夠提高催化劑的 重油轉化能力,是開發提高柴油和液化氣產率的重油催化裂化催化劑的基礎材料。

    劉從華等將黏結劑、二氧化硅、大孔氧化鋁、高嶺土以及改性分子篩按一定比 例和工藝條件混合,攪拌均勻后經噴霧干燥成型及后處理得到催化劑。探討了催化裂化過程降低汽油烯烴含量和多產柴油的反應原理。與低硅ZSM-5相比,高硅ZSM-5的異構化能力強,有利于催化裂化反應中柴油餾分的保留。所研制的新型降烯烴催化劑,在小型固定床裝 置上的評價結果表明,與對比降烯烴催化劑相比,在不犧牲汽油辛烷值的前提下,降烯烴能力相當,柴油產率增加2.1個百分點,輕油收率增加0.69個百分點,總轉化率下降1.72個 百分點,表現出良好的焦炭選擇性和多產柴油的反應特性。

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