Cтраница 2
Особенно большие требования предъявляются к устойчивости катализатора. Многие катализаторы, используемые для ускорения реакции синтеза аммиака, быстро отравляются даже при наличии ничтожных следов так называемых контактных ядов. К таким ядам относятся сернистые соединения, например, сероводород; кислородсодержащие соединения - окись углерода и пары воды, а также свободный кислород. [16]
Для проверки влияния концентрации нитропродукта на устойчивость катализатора были проведены опыты по непрерывному восстановлению па-ранитрофенолята натрия на скелетном никелевом катализаторе. [17]
![]() |
Устойчивость прессованных алюмомолибденовых катализаторов в процессе. [18] |
Не исключена возможность, что наблюдаемое увеличение устойчивости прессованных катализаторов связано с их меньшей удельной активностью, как это наблюдается в ряде случаев с непрессованными катализаторами. Для решения этого существенного вопроса необходимы дальнейшие исследования. [19]
Применение носителей отчасти устраняет этот недостаток, повышая устойчивость катализаторов в активном, тонкодисперсном состоянии, благодаря пространственному разделению отдельных кристаллов и взаимодействию их с носителем. [20]
Добавление соли бария, по мнению авторов, повышает устойчивость катализатора к восстановлению в неактивную красную форму и к отравлению сернистыми соединениями. Хромитные катализаторы очень мелко дисперсны и отличаются тонкой избирательностью. Гидрирование и восстановление проводят с ними под повышенными давлениями. [21]
Для характеристики промышленной ценности катализатора, помимо каталитической активности, существенна устойчивость катализатора к перегревам. Для определения термической устойчивости исследуемый образец катализатора прогревается в описанной установке при 700 в течение 5 час. Сравнение каталитической активности до и после указанной обработки позволяет сделать вывод о степени термической устойчивости данного катализатора. [22]
![]() |
Дифрактограммы Ni-MgO - катализатора, восстановленного ЬЬ при различных температурах. [23] |
В ряде случаев, однако, образование шпинели благоприятно влияет на устойчивость катализатора в процессе проведения каталитической реакции. [24]
Повышение давления окиси углерода выше установленной для каждой температуры величины, определяемой устойчивостью катализатора, несколько тормозит реакцию; эта зависимость, однако, проявляется значительно слабее, чем при гидроформилировании. [25]
Различные испытания, взятые в комплекс, показывают, что активность и устойчивость катализаторов находятся в прямой зависимости от активной поверхности. При оценке этих катализаторов [1] активная поверхность может служить показателем активности и устойчивости обессеривающих катализаторов на основе окиси алюминия во время работы или после регенерации. [26]
Реакция восстановления тиоэфиров в присутствии палладия проведена только с препаративными целями; устойчивость катализатора не исследована. [27]
Скорость разложения сульфолена-3 увеличивается при повышении температуры, в такой же последовательности изменяется устойчивость катализатора. Например, при температуре 20 и 50 С устойчивость Pd - АЬОз равна 120 и 50 г / г соответственно. [29]
Преимущества этого процесса - высокая прочность катализатора и легкость его приготовления, а также устойчивость катализатора в работе при изменении рабочих условий, состава сырья и содержания поды в нем. [30]