SAPO-34 молекулярное сито
+
  • SAPO-34 молекулярное сито

SAPO-34 молекулярное сито

SAPO-34 Молекулярное сито получают путем введения атомов Si в каркас фосфата алюминия. Скелет состоит из тетраэдров PO2 , AlO2 и SiO2. Он имеет отрицательное электричество и поверхностный протонный кислотный центр, и имеет обменные катионов. Изменяя условия синтеза и содержание Si, можно получить силикоалюмофосфатные молекулярные сита с различной топологической структурой и кислотными свойствами. Поскольку SAPO-34 имеет трехмерные поперечные каналы, диаметр пор восьмичленного кольца и кислотный центр средней прочности, он широко используется при каталитической конверсии низкоуглеродистых материалов в олефины, крекинге линейных олефинов/алканов C4 ~ C8 для производства низкоуглеродистых олефинов, очистка выхлопных газов автомобилей, носитель катализатора, Он широко используется в таких областях, как мембранные разделительные материалы и люминесцентные материалы.

Категории:

Химия материалов

Электронная почта:sale06@alfachem.cn

Введение продукта

Каталитическая реакция метанола на легкие олефины/пропилен


Процесс МТО с этиленом и пропиленом в качестве целевых продуктов и процесс FMTP с пропиленом в качестве целевого продукта разработаны на основе катализатора с молекулярным ситом. SAPO-34 обладает подходящей протонной кислотностью и структурой пор, большой удельной поверхностью, хорошими адсорбционными характеристиками, термической стабильностью и гидротермальной стабильностью. Она показывает хорошие каталитическую деятельность и селективность для метанола к реакции олефинов и соответствующая для поколения небольших молекул этилена, пропилена и н-алканов, изомерных углеводородов и ароматических углеводородов строго будет ограничена. Когда SAPO-34 катализирует метанол, селективность C2 = ~ C4 = достигает более 90%.
2. Получение легких олефинов из метилхлорида
Согласно экспериментам в Dalian Haixin Chemical R & D Center, при тех же условиях реакции реакция галогенированный метан для получения легких олефинов аналогична реакции МТО в период индукции реакции, распределение продукта, распределение углеродных пулов углеводородных видов в катализаторе и т. д. правила. Использование SAPO-34 молекулярного сита для катализатора реакции CH3Cl и CH3Br для получения легких олефинов также имеет лучшую селективность и выход, чем другие катализаторы молекулярного сита.
3. Этилен к пропилену
Селективность по пропилену зависит от размера пор и кислотной прочности молекулярного сита. SAPO-34 Молекулярное сито обладает высокой селективностью по пропилену, высокой селективностью по 1-бутену и 2-бутену и чрезвычайно низкой селективностью по изобутилену. Эта ситуация обусловлена тем, что диаметр 8-членных кольцевых пор молекулярного сита близок к молекулярно-динамическому диаметру этилена, пропилена и 1-бутена, что способствует диффузии реагентов и молекул продукта в поры и из них. Умеренно сильная протоновая кислотность и селективность формы размера пор для молекул приводят к тому, что катализатор молекулярного сита имеет высокий выход пропилена.



Реакция крекинга высокоуглеродистых углеводородов


1. Олефин крекинг для производства пропилена
Когда в качестве катализатора используется молекулярное сито из-за подходящего размера пор, оно ограничивает образование продуктов выше C5 и обладает высокой селективностью для пропилена в течение эффективного времени. Выход пропилена выше, чем у других катализаторов молекулярного сита, и коэффициент конверсии также выше.
2. Крескинг высокоуглеродистых углеводородов для производства пропилена
SAPO-3 Молекулярное сито обладает определенной каталитической активностью и хорошей селективностью формы для низкоуглеродистых олефинов при каталитическом крекинге углеводородных топлив. SAPO-34 обладает подходящей кислотностью и хорошей селективностью по форме. Использование SAPO-34 молекулярного сита в качестве катализатора обладает хорошей активностью при растрескиванию и высокой селективностью пропилена.


Конверсия алканов в производство низкоуглеродистых олефинов


1. Окислительная дегидрирование этана
2. Дехидрирование пропана
3. Дегидрирование бутана
Реакция дегидрирования должна проводиться на более высоком кислотном каталитическом центре, но она также способствует реакции крекинга. Чтобы избежать возникновения реакции крекинга и облегчить реакцию дегидрирования алканов, SAPO-34 используется в качестве носителя для загрузки металла, что позволяет промежуточному соединению, образовавшему металл, отбирать H из алканов и слабокислого активного центра в носителе для образования низкоуглеродистых олефинов.


Молекулярная ситовая мембрана


1. Газовое селективное разделение CO2/CH4
Метод разделения газовой мембраны относится к процессу разделения газовых смесей, приводимых в действие давлением, в зависимости от адсорбционной способности каждого компонента в газе на поверхности полимерной или молекулярной ситовой мембраны и разницы в растворении и диффузии внутри мембраны. Метод разделения газовой мембраны для разделения CO2/CH4 в основном включает:

(1) Из-за постоянного снижения давления во время сбора нефти, в целях повышения скорости извлечения, используется усовершенствованная технология извлечения нефти (EOR) закачки инертного газа (CO2). Собранные нефтяные и углеводородные газы содержат большое количество CO2, и отделение и рекуперация CO2 являются весьма необходимыми;

(2) Природный газ содержит большое количество кислого газа и водяного пара. Удаление кислого газа может увеличить теплотворную способность природного газа и уменьшить количество трубопроводов. Коррозия. В виду того что природный газ вообще под высоким давлением, метод разъединения мембраны может сохранить силу;

(3) Биогаз обычно содержит 50-70% метана, и его развитие выгодно для сокращения использования ископаемого топлива.
2. Очистка H2
SAPO-34 мембрана разделяет H2/CH4 в основном за счет использования высокой скорости диффузии H2. Молекулярный размер CH4 близок к размеру пор SAPO-34, а диффузионная способность ниже, чем у H2. Селективность разделения H2 и CH4 имеет максимальное значение при изменении температуры и немного уменьшается с увеличением давления сырья и концентрации CH4 в сырье.

Обработка NOx


NOx легко вызывает кислотные дожди и фотохимическое загрязнение и является одним из основных компонентов загрязнителей воздуха. В основном это происходит от выхлопных газов автомобилей. Cu-SAPO-34 представляет собой катализатор снижения выбросов NOx с относительно хорошим статусом применения в настоящее время. Он обладает хорошей термической стабильностью, длительным сроком службы и может поддерживать хорошую каталитическую активность в большом количестве влажной атмосферы.

Применение в области материалов


Оксид цинка-это многофункциональный материал, используемый в основном в отражающих покрытиях, газовых датчиках, электронных и оптических инструментах и варисторами. Используя микропористый SAPO-34 в качестве основного тела, частицы нано-ZnO были приготовлены в меньших клетках с чабазитом через пропитку солью цинка и сжигание. Поскольку клетка чабазита SAPO-34 меньше, чем суперклетка Y-цеолита и поры мезопористого SiO2, размер частиц полученных частиц ZnO меньше, а эффект квантового размера более очевиден.

Ключевые слова:

Сопутствующие товары

Сопутствующие товары

Запрос

ПОДСТАВИТЬ