Cтраница 2
Свойства катализаторов оцениваются рядом физико-химических и эмпирических характеристик. Индекс активности косвенно характеризует активность катализатора, он определяется как массовый выход бензина из стандартного сырья в стандартных условиях при крекинге на данном катализаторе. [16]
Свойства катализатора риформинга определяются структурой и химической природой носителя, распределением металлических компонентов, типом металлического промотора и их взаимодействием между собой. Дороговизна платины предопределила малое ее содержание в промышленных катализаторах риформинга, а следовательно, необходимость весьма эффективного ее использования. Известно, что металлическая фаза в нанесенных катализаторах распределена на поверхности носителя, поэтому эффективность ее использования во многом будет зависеть от дисперсности активных компонентов. [17]
Чшческие свойства катализатора влияют условия не только термообработки, но и восстановления. [18]
Свойствами катализатора гидрирования и сорбента обладают катализаторы низкотемпературной конверсии окиси углерода. [19]
На свойства катализатора существенное влияние оказывает также носитель. В работе [98] предлагается заменить кизельгур синтетическими цеолитами. [20]
Это свойство катализатора чрезвычайно ценно, так как способствует уменьшению выхода газа по отношению к жидким продуктам гидрокрекинга и, следовательно, ведет к снижению расхода водорода на реакции этого типа. [21]
На свойства катализатора сильно влияет размер кристалли тов платины, заметно изменяющийся при прокаливании за счет спекания платины. [22]
На свойства катализатора значительное влияние может оказать его пористая структура. Оптимальная структура пор зависит, например, от экзотермичности реакции и размеров молекул реагентов. Пористая структура может изменить как активность, так и селективность. [23]
![]() |
Зависимость степени восстановления никель-хромовых катализаторов от содержания NiO при температурах восстановления 325 ( а 360 ( б. [24] |
На свойства катализаторов, получаемых совместным осаждением, существенное влияние оказывает природа осадителя. Так, в работе [12] были сопоставлены свойства никель-хромовых катализаторов, полученных осаждением аммиаком, углекислым аммонием и содой. Оказалось, что образцы, осажденные аммиаком, представляют смешанные гидроокиси никеля и хрома. По-видимому, эти осадки представляют собой сложные соединения, в которых ионы Na, COl - - и NHf химически связаны с Сг3 в виде комплексов типа двойных солей - натрий - или аммоний-хромкарбонатов. [25]
Некоторые свойства катализаторов являются общими и имеют важное значение в процессах промышленного катализа. [26]
На свойства катализаторов значительное влияние оказывают примеси. Те из них, небольшое содержание которых в катализаторе повышает его эффективность, называются промоторами данного катализатора. Если же примесь ( в малых количествах) снижает эффективность катализатора, то она - каталитический яд данного катализатора. Эти свойства примесей учитываются при изготовлении и эксплуатации катализаторов. [27]
Это свойство катализатора приобретает особенно большое значение в случае применения его в схемах синтеза аммиака на базе трубчатой бескислородной конверсии углеводородного сырья и низкотемпературной конверсии окиси углерода. В конвертированном газе концентрация окиси и двуокиси углерода может возрасти до 0 5 - 0 7 %, что приведет к повышению температуры в слое катализатора. Необходимо учитывать также, что при нарушении технологического режима в периоды остановок и пусков возможно увеличение концентрации окислов углерода в газе до величины, в несколько раз превышающей обычную. [28]
На свойства катализатора влияет и способ его получения. Для разных реакций оптимальными могут быть узкие или, наоборот, более широкие поры, а также комбинация широких ( транспортных) пор с более узкими. Не менее важным является форма и размер зерен катализатора. [29]
Поскольку свойства катализатора определяются его составом, характеристика закономерностей взаимодействия катализатора с реакционной средой имеет важное значение для понимания сущности катализа, подбора катализатора и управления каталитическими процессами. [30]