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  • 简介:摘要:在化学工程领域,催化的作用犹如化学反应的引擎,驱动着物质转化的效率与速度。随着工业需求的日益增长和对环境友好型工艺的追求,传统催化已逐渐显露出其局限性。新型催化的设计与开发,成为了突破现有技术瓶颈、实现绿色化工的关键。这一领域的研究不仅涉及材料科学的创新,还融合了化学、物理和工程学的多学科知识。通过对催化的结构、组成和表面性质的精细调控,科学家们正致力于开发出更加高效、选择性更强且环境友好的催化,以满足未来化学工业的可持续发展需求。

  • 标签: 化学工程 新型催化剂 设计 性能评价
  • 简介:摘要:连续重整装置是石油炼制过程中的关键设备,其催化的性能直接影响装置的运行效率和经济效益。本文旨在研究连续重整装置催化的性能评估方法及其再生技术,通过实验和理论分析,探讨催化失活的原因及再生过程中的关键技术,以期为实际生产提供理论支持和实践指导。

  • 标签: 连续重整装置 催化剂 性能评估
  • 简介:摘要:伴随着节能环保理念的日趋深入,废水零排放已然成为了企业的共识。对于炼油催化裂化过程来说,必然会产生大量的废水,且废水中含有多种杂质,务必要做好废水的处理工作。因此文章重点就炼油催化裂化催化生产废水零排放展开分析。

  • 标签: 炼油催化裂化催化剂 废水 零排放 工业化应用
  • 简介:摘要:新型催化在化学工程领域中具有重要的应用价值。催化是一种能够加速化学反应速率、降低能量消耗的物质,它在许多工业过程中起着关键的作用。传统催化虽然已经取得了一定的成就,但仍存在一些局限性,如活性不高、稳定性差等。因此,研发新型催化成为当今化学工程领域的热点和挑战。基于此,本篇文章对新型催化在化学工程中的应用与性能评估进行研究,以供参考。

  • 标签: 新型催化剂 化学工程 应用 性能评估
  • 简介:摘要:本论文主要针对蜂窝SCR脱硝催化的外观、理化特性、工艺特性等进行了检测探讨。研究发现,催化存在孔道及微孔堵塞、活性下降现象。通过检测分析,提出了SCR脱硝系统后续优化运行建议。

  • 标签: 脱硝催化剂 性能检测 活性
  • 简介:摘要:催化性能好坏与克劳斯工艺存在直接的关系。当前针对尾气工艺和配套新工艺,及催化制备改性的研究非常多,但对于改性物作用机理的研究却非常少。本文重点从氧化铝的载体结构、改性、催化制备三方面对克劳斯催化催化性能进行了深入的研究,并对分析了催化载体结构对克劳斯催化性能的影响和研究了氧化钠、二氧化硅、氧化铁改性对于克劳斯催化反应的影响。望通过对这些内容的分析与研究可以为氧化铝及改性催化的克劳斯反应性能提升给予相应的参考。

  • 标签: 氧化铝 改性催化剂 克劳斯反应 性能探究
  • 简介:摘要:新型催化在化学工程中的应用是当前研究领域的热点之一。纳米材料、生物催化和非金属催化等新型催化的涌现为有机合成、能源转化和环境保护等方面提供了新的可能性。本文系统地探讨了这些催化的分类、应用案例以及性能优化的方法。在有机合成中,纳米金属催化展现出高效和选择性,而生物催化在废水处理等环境保护领域发挥着重要作用。为了优化催化性能,表面改性技术、结构设计和合成优化以及催化再生技术成为关键研究方向。然而,催化的稳定性和再生技术仍然是亟待解决的问题。未来的研究方向应包括多功能催化设计和环保催化过程的开发,以推动化学工程领域朝着更加可持续的方向发展。

  • 标签: 新型催化剂 化学工程 应用 性能优化
  • 简介:摘要:随着对环境友好和高效能源利用的需求不断增长,新型催化在石油化工领域的应用备受关注。本论文首先介绍了石油化工反应中催化的重要性,并概述了传统催化的局限性。其次详细探讨了新型催化的特性及其相对于传统催化的优势。展望了新型催化在石油化工反应中的未来发展趋势,强调了研究的创新性和实际应用的前景,为石油化工行业的技术创新和可持续发展提供了新的思路和方向。

  • 标签: 新型催化剂 石油化工 性能评估
  • 简介:摘要: 煤化工过程中,高效催化的设计与应用对提高生产效率和降低能耗具有重要意义。本研究针对此问题进行了深入探讨,通过系统性的催化设计和优化,实现了在煤化工过程中的高效能转化。通过理论模拟和实验验证相结合的方法,成功开发出一系列具有优异催化性能的新型催化,实现了对煤转化过程中关键步骤的高效控制。成果对于煤化工领域的进一步发展具有重要的理论指导意义和实际应用价值。

  • 标签: 催化剂设计 煤化工 高效转化 生产效率 能耗降低
  • 简介:摘要:SCR(Selective Catalytic Reduction)脱硝技术是一种有效降低燃煤电厂和工业燃烧源排放氮氧化物(NOx)的方法。然而,SCR脱硝催化在运行过程中受到各种因素的影响,其中包括媒质中的微量元素,如砷(As)。本文综述了砷元素对SCR脱硝催化运行的影响,并探讨了其影响机理、活性和稳定性等方面。研究表明,适量的砷元素可以促进SCR催化的活性,但高浓度的砷元素可能导致催化的中毒和性能下降。此外,砷元素还可能影响催化的抗硫性和抗水性,对催化的再生和修复也产生一定的影响。综合评价表明,对砷元素在SCR脱硝催化中的影响进行深入研究有助于优化催化配方和提高SCR脱硝技术的效率和稳定性。

  • 标签: SCR脱硝 砷元素 催化剂活性 催化剂稳定性 影响机理
  • 简介:摘要:文章以乙烯聚合所使用钛系催化为研究对象,围绕有机载体催化的特性展开了讨论,详细介绍了实验方案并分析了实验结果,指出与常规催化相比,有机载体催化具有活性高、含灰分少等优点,可以充分满足乙烯聚合需求,有关从业人员应对此引起重视。

  • 标签: 有机载体 乙烯聚合 钛系催化剂
  • 简介:摘要:加氢裂化技术是提高重油转化效率的关键,催化的性能优化在其中扮演着核心角色。通过调整活性组分、优化载体结构和创新制备技术,催化的活性、选择性和稳定性得到显著提升。这些改进不仅增强了重油的转化率和轻质油品的产率,还降低了副产品的生成,提高了产品的质量和稳定性。催化的优化策略还需考虑环境影响和经济性,以实现炼油工业的可持续发展。未来,随着新材料和新技术的应用,催化的设计将更加精细化,为清洁能源供应提供更有力的支持。

  • 标签: 加氢裂化 催化剂 重油转化 转化效率 炼油工业
  • 简介:摘要:催化设计与优化在化学工程中起着重要作用,其能够提高化学反应的速率和选择性。本文通过引用“催化是化学工程领域中不可或缺的关键元素”一句话作为引子。摘要总结了催化设计与优化的重要性,强调其在化学工程中的广泛应用。本文将从催化的设计原理、优化方法以及实际应用案例三个方面进行探讨。

  • 标签: 催化剂设计 催化剂优化 化学工程
  • 简介:摘要:催化在化学工程中具有重要的应用价值,其选择性制备及应用研究一直备受关注。本文基于对催化选择性制备与应用的深入研究,着重探讨了催化的设计与制备方法对其选择性能的影响,以及在不同领域的应用案例。通过分析不同催化制备方法的特点,探讨了对催化结构和性能的影响,进而深入剖析了催化的选择性制备方法与机理。以催化在有机合成领域的应用为例,阐述了不同类型催化在特定反应中的选择性能及影响因素。结合实际案例,总结了当前催化选择性制备与应用研究中存在的问题,并提出了未来的研究方向与发展趋势。

  • 标签: 催化剂选择性制备 催化剂设计 应用研究 反应选择性 催化机理
  • 简介:【摘要】利用蒽醌法生产双氧水具有较高的危险性,本文重点分析蒽醌法生产双氧水的过程,详细分析容易发生的事故,归纳事故发生原因,从而提出针对性的预防措施,提高双氧水生产过程的安全性。

  • 标签: 蒽醌法 钯催化剂 双氧水 安全管理
  • 简介:摘要:科学技术的发展迅速,我国的基础建设的发展也有了改善,各行各业建设的发展也有了创新。从液相加氢技术提高聚酯级乙二醇回收率、现有提升聚酯级乙二醇方式、树脂法与液相加氢技术对聚酯级乙二醇质量提升的对比、树脂法与液相加氢法对操作成本的对比及提升聚酯级乙二醇质量方法的选用等进行介绍和分析。

  • 标签: 影响 煤制乙二醇加氢催化剂使用寿命 因素 应对措施分析
  • 简介:摘要:全尾砂胶结充填体强度对养护龄期敏感程度最高。为了研究A铁矿全尾砂的物理化学性质、不同种类全尾砂对胶结充填体强度的影响,本文以A铁矿全尾砂为充填骨料、水泥为胶结材料,通过单因素四水平试验研究了全尾砂的粒度分布、碱度系数和活性系数以及料浆质量浓度,分析了全尾砂胶结充填体强度与养护龄期之间的定量关系,试验结果显示,A铁矿的全尾砂中值粒径只有14.2微米、碱度因子2.31、活性因子2.12,是一种级配良好、活性高的碱性全尾砂;随着灰砂比和泥浆质量浓度的增大,全尾砂的胶结物强度呈现指数关系,随着养护龄期的增大而增大,其强度逐渐增大,其拟合关系为0.97,0.96,0.92;料浆强度对料浆寿命的影响最大,其次是灰砂比,其次是料浆。

  • 标签: 充填采矿法 超细全尾砂 胶结充填体 强度特征
  • 简介:摘要:在混凝土中使用减胶,有助于提升了混凝土的浆体总量,增加粉体的流化效果,有助于降低混凝土中低品位骨料的用量,使混凝土的工作性能得以改善,同时提高了混凝土的试块强度,且由于骨料用量的降低使得混凝土的回弹强度得到大幅度的提升。

  • 标签: 减胶剂 低品位细骨料 混凝土
  • 简介:摘要:本文旨在研究晶硬质合金混合料的球磨混料机制。通过分析球磨过程中的颗粒破碎、细化和均匀混合等机制,揭示了球磨混料对晶硬质合金的重要影响。研究结果表明,球磨混料能够实现颗粒的破碎和细化,提高材料的硬度、强度和耐磨性,同时也能促进颗粒的均匀混合,提高材料的一致性和稳定性。本研究对于晶硬质合金的制备和应用具有重要意义。

  • 标签: 超细晶硬质合金 球磨混料 机制