毕业论文课题相关文献综述
文 献 综 述1. 研究背景磷酸铝是一种具有酸碱双中心的催化材料,作为催化剂或催化剂载体广泛应用在包括烷基化、氧化脱氢、催化裂化、重整、异构化在内的多种反应中。
传统沉淀法合成的无定形磷酸铝材料缺少对催化剂微观结构的有效控制,随着多相催化的发展,对催化剂物理性质要求的提高(包括孔结构、分布、表面积、热稳定性等),控制催化剂的微观结构显得十分必要。
近年来,受合成硅基介孔材料的启发,人们尝试采用超分子自组装技术合成介孔磷酸铝材料[1]取得了一定进展,但这类材料对合成及后处理条件要求较高,且普遍存在热稳定性差的缺点,主要表现在焙烧去除模板后孔道易塌陷、比表面积下降等。
因此,合成具有高热稳定性、孔径均一的介孔磷酸铝材料具有一定的挑战性。
加氢脱硫是有机硫化合物在催化剂作用下与氢反应转化为硫化氢和烃的反应。
当采用炼厂气、油田气和轻汽油等为原料制氢时,所含的有机硫化合物(如硫醇、硫醚、噬盼、四氢噻吩、二硫化物等)先氢解生成H2S和烃,H2S再被ZnO吸收而除去,以防止催化剂中毒。
催化剂一般使用活性氧化铝负载的Co-Mo系。
加氢脱硫实际上是有机硫通过氢解反应转化为易被脱除的硫化氢,从而达到深度脱除之工艺过程。
最近,采用硝酸铝和磷酸作为铝源和磷源,在柠檬酸存在的条件下合成具有高比表面积、窄孔径分布的介孔AlPO材料[2],该材料在1073 K下焙烧3h,介孔结构仍然保持,且没有磷酸铝晶相产生,表现出优异的热稳定性。
2. 介孔磷酸铝的合成Wilson(1982)等[3]首先成功合成了结构全新的微孔磷酸铝分子筛AlPO45 ,而后具有催化能力的微孔磷酸铝分子筛SAPO 被合成[4]。
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