催化剂的表征:从新催化剂到旧催化剂.docx
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1、催化剂的表征:从新催化剂到旧催化剂1 简介催化剂,特别是多相催化剂,广泛应用在不同的工业领域,通常被用于提高材料生产的效率和质量。新催化剂和旧催化剂的结构、颗粒和粉末流动信息可以帮助研究人员和生产商优化催化剂设计,达到预期的应用效果。虽然本报告以石油和天然气行业的流化催化裂化(FCC)沸石催化剂为例,但讨论的技术对所有催化剂研究人员都适用。2 新FCC催化剂3 旧FCC催化剂3.13.2 粒度分析3.2.1 监测颗粒大小通过激光衍射法分析细粉的粒度,为催化剂粉末的物理降解特性的表征提供了一种简便、快速的方法。在催化剂和反应釜开发过程中,连续监测有助于确定哪个反应釜对沸石的磨损程度更高,并有助于
2、确定FCC装置日常运行中催化剂床层的当前状态。3.2.2 材料与实验设置对两批镀铂FCC催化剂进行了粒度分析。(第1批,第2批)。第三个反应釜(第3批、第4批)放入相同材料的另外两个样本,经过不同的时间后,从第三个反应釜中取样。用PSA 1190 L/D(图5)的湿法单元对旧催化剂进行分析。由于沸石的光学性质未知,因此选择了夫琅和费重构模型。粉末在样品槽中沉淀很快,因此将搅拌速度设置为最大。输入参数如表2所示。图5:PSA 1190 L/D。参数设定值测量时间30 秒是否超声否搅拌速度450 rpm (快速)泵速120 rpm (中速)计算模型夫琅和费重复次数3分散剂水表2:PSA湿法测量的输
3、入参数。3.2.3 测量结果:来自不同反应釜的催化剂粉末图6展示了来自两个不同反应釜(第1批、第2批)的两批催化剂粉末的代表性粒度分布。表3中总结的D10、D50和D90值的差异小于0.5%,反映出良好的重现性。粉末的粒度分布很相似,均为一个90 m处的主峰和一个20 m左右的小峰。图6:体积加权粒度分布。样品D10 mD50 mD90 m第1批52.8 0.184.9 0.1133.3 0.5第2批50.6 0.282.7 0.3128.6 0.5表3:催化剂粉末体积加权的D值。平均数标准差;n=3。乍一看,这两批样品结果是一样的。然而,激光衍射提供的粒度分布(PSD)是体积加权的,它强调较
4、大的颗粒,而对细颗粒不敏感。为了在分布中强调细颗粒,建议从体积加权转换到表面加权结果(图7)。图7:表面加权粒度分布。样品D10 mD50 mD90 m第1批0.39 0.01 59.6 0.3 108.9 0.3第2批0.38 0.010.38 0.010.38 0.01表4:表面加权的D值。表面加权结果显示出两批产品的细颗粒含量存在显著差异。虽然分布的范围(反映在D10和D90值中)几乎相同,但D50的值差异很大,这表明颗粒平均大小有变化(表4)。样品中细小组分的数量反映了催化剂在反应釜中磨损的程度。由于这两种催化剂在反应釜中停留的时间相同,基于这些结果,我们可以得出结论,第二个反应釜的设
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