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  • 简介:摘要:本文研究了生物催化及其在工业生产中的关键应用。首先,详细探讨了酶的定义、特性以及催化反应的原理,揭示了生物催化的基础机制。随后,比较了生物催化与传统催化在反应条件、选择性和效率等方面的异同,突显了生物催化的温和条件和高度特异性。进一步,分析了酶催化在制药、食品和生物燃料生产等工业领域的应用,展示了其在提高效率、改善产品质量以及促进可持续发展方面的卓越表现。最后,通过总结酶催化在工业中的重要性,强调其在推动绿色生产和可持续发展方面的潜在影响。本文为生物催化的理解和应用提供了全面的视角,为未来在这一领域的研究和创新提供了参考。

  • 标签: 生物催化 酶催化 工业应用
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  • 简介:摘要:催化剂与催化反应技术是化工领域的重要研究方向。本文首先介绍了催化剂的基础概念与分类,包括催化剂的定义、基本原理以及分类特点。其次,探讨了催化反应的机理与动力学,包括催化反应的基本步骤、动力学原理以及速率方程与表征方法。最后,针对氧化、加氢和裂解等常见催化反应技术进行了具体分析与应用展望。通过对催化剂设计、反应机理和应用技术的综述,全面展示了催化反应技术在工业生产和环境保护中的重要性,并为未来催化领域的研究和发展提供了新的思路和方向。

  • 标签: 化工催化剂 催化反应 技术研究
  • 简介:摘要丙烷脱氢制丙烯技术因其具有丙烯高针对性,成为当前丙烯增产新技术的研究热点。本文从丙烷脱氢制丙烯工艺的关键技术催化剂专利出发,简要介绍了当前丙烷催化脱氢制丙烯催化剂的专利申请及研究进展,最后对丙烷催化脱氢制丙烯催化剂的发展前景做了展望。

  • 标签: 丙烷 脱氢 丙烯 催化剂 专利
  • 简介:摘要:本文对石油化工催化发展项目进行了研究,总结了联合催化的技术特点。目的是通过技术的研究和应用,提高石化行业的运行效率,减少石化催化发展对环境的污染,充分满足行业经济运行和高效发展的需要。

  • 标签: 复合催化 石油化工 催化发展 技术应用
  • 简介:摘要:催化剂作为一种能够加速化学反应的物质,在化工、能源、环保等领域发挥着重要作用。催化剂的性能不仅取决于活性组分本身,还受到催化剂载体材料的影响。载体材料作为催化剂的支撑结构,不仅承担着分散活性组分的作用,还能影响反应的微观环境,从而改变催化性能。因此,研究催化剂载体材料对催化性能的影响对于优化催化剂设计和提高催化效率具有重要意义。

  • 标签: 催化剂载体材料 催化性能 影响研究
  • 简介:摘要本文从催化剂的分类入手,然后着重分析了几种不同活性成分的环己醇脱氢催化剂,进而详细分析了环己醇脱氢催化剂的一些催化机理,以及环己醇脱氢催化剂的制造方法。

  • 标签: 环己醇 环己酮 脱氢催化剂 催化机理
  • 简介:摘要:以流态化技术作为基础的催化裂化工艺是原油二次加工的有效途径,对我国石化工业发展有着重要意义。结合实际工况分析催化裂化装置中催化剂出现流化输送异常的原因,发现这与催化剂筛分变化和催化剂床层运行情况有关,经过研究分析提出针对性解决措施,即选择合适的催化剂强度,保持细粉含量;对催化剂松动点与松动风加以调整;控制沉降器和再生器的压力平衡。

  • 标签: 催化裂化装置 流化床 催化剂 流化异常
  • 简介:摘要:近年来,能源危机日益加重,化石燃料逐渐枯竭,因此寻找可持续且对环境无污染的化石能源替代品势在必行。氢能也因此走向人们的视线。它的制作原料只有水,而水不仅价格低廉而且水资源在地球十分丰富,且电解水制氢的产物是氢气和氧气,氧气对人类没有危害反而是人们生存不可或缺的,而且氢能不会像太阳能、风能、潮汐能一样受自然情况的影响,可以随时制备,因此可以说是化石燃料较为完美的替代品。而制氢的方法我们通常采用电解水制氢。而这种制氢方法需要添加一定的催化剂才能达到更好的效果,才能使原料水得到更充分的利用。催化剂有很多种,但理想的催化剂应该有以下优点,(1)催化活性高(2)成本低廉(3)材料丰富易得(4)稳定性好。而钴基化合物的成本低廉、稳定性较好,刚好符合理想催化剂优点,因此被人们广泛研究。

  • 标签: 电催化 析氢反应 钴基化合物 电催化剂
  • 简介:摘要:光催化氧化是指通过光催化作用,将吸附在催化剂上的 VOCs进行氧化、还原,最后形成二氧化碳、水和无机小分子。Ti系催化剂具有成本低、来源广、吸收紫外线、耐光腐蚀性、化学稳定性和催化活性等优点,因此在光催化方面具有良好的应用前景。本文以TiO2为例子,就目前的光催化技术在我国的发展状况作了一些论述。

  • 标签: Ti系催化剂 TiO2,光催化,vocs,技术
  • 简介:摘要:针对中国石化洛阳分公司二套催化裂化装置出现铁中毒, 再生工况恶化,稀相密度上升,并出现跑剂的工况, 分析催化剂中毒原因主要是加氢渣油中有机铁含量偏高引起。提出应对措施: 加大新鲜催化剂置换率;降低主风量;增加三旋卸剂频次;加强对原料的监控和管理。

  • 标签: 催化裂化 催化剂,铁中毒
  • 简介:摘要:催化裂化是石油炼制中的核心工艺,催化剂的选择与优化对于提高裂化效率、改善产品质量以及实现经济效益至关重要。本文首先概述了催化裂化过程中常用的催化剂类型及其特性,包括酸性催化剂、双功能催化剂和金属催化剂等。随后,阐述了催化剂选择的原则,包括适应性、活性与选择性、稳定性与再生性以及经济性等方面的考虑。在此基础上,提出了催化剂优化的策略,包括通过组分调整、结构调控、操作条件优化以及新型催化剂开发等途径来提升催化剂的性能。最后,总结了催化剂选择与优化在催化裂化过程中的重要性,并展望了未来催化剂研究与发展的方向。

  • 标签: 催化裂化 催化剂选择 优化策略 活性与选择性 稳定性与再生性 经济性
  • 简介:摘要:催化剂在其催化裂化中,若能加强气力输送装置的优化设计,能够提升催化剂生产力,使其在多个领域中发挥出真正效用。在此之上,本文简要分析了催化裂化催化剂气力输送装置的工作原理,并通过微调气力输送装置参数、明确装置分布安装位置、投料口新增振动筛过滤网、出料口增设风吹扫系统等路径,改善催化剂生产环境。

  • 标签: 催化剂 催化裂化 气力输送装置
  • 简介:摘要:讨论催化裂化催化剂抗重金属技术的应用,首先介绍催化裂化催化剂,并探讨重金属元素对于催化剂的危害,重点介绍抗镍污染技术、抗钒污染技术、抗铁污染技术、抗钠污染技术四种技术的运用,了解催化裂化催化剂抗重金属技术优势,为解决催化剂污染问题明确思路。

  • 标签: 催化裂化 催化剂 抗重金属技术
  • 简介:摘要:近年来,柴油面临需求下滑和车用柴油环保标准升级的双重压力,催化裂化柴油(LCO)作为柴油调合组分的利用空间被逐渐压缩,出现了一批以轻质化产品为导向、以多装置耦合为手段的LCO高附加值转化新技术。在汽油需求依旧旺盛时,将低十六烷值的LCO转化增产富含烷基苯的高辛烷值汽油,不仅做到了产品结构“取长补短”,还为炼油厂提供了可观的经济效益,这其中具有代表性的技术包括LTAG技术、FD2G技术等。按照“宜芳则芳”、“油化结合”的加工原则,在分子转化思路上,进一步强化加氢LCO中单环芳烃开环裂化反应和抑制氢转移反应,并配套高效的芳烃抽提分离技术,使其转化生成苯、甲苯、二甲苯(合称BTX)等轻质芳烃,如采用LCO制轻质芳烃(LTA)技术、PAC技术等,则可拓宽催化重整装置原料来源、降低芳烃生产成本。伴随成品油需求持续疲软、石化原料需求依旧旺盛的发展态势,LTA技术更符合LCO资源禀赋和优化利用方向,提质增效作用显著。

  • 标签: 加氢 催化裂化 反应特性
  • 简介:摘要:近日,我国发布了“碳达峰”和“碳中和”的重大决策,这是应对传统化石类能源枯竭以及全球气候变化等问题的重要战略。针对能源领域,开发和利用清洁的可再生能源是支撑我国可持续发展的重要保障。生物质资源被视为一种重要的替代能源。在生物质的再生循环过程中,它能通过光合作用将二氧化碳进行回收和转化,可有效降低二氧化碳的排放,与“碳中和”的要求契合。以生物质为原料提炼具有高附加值的化学品成为热门研究课题。

  • 标签: 接力催化剂 催化合成气转化 研究进展
  • 简介:摘要:在炼油工业中,重油催化裂化是一项关键技术,用于将重质烃类转化为更有价值的轻质产品。催化裂化反应器作为该过程的核心设备,其设计与优化对于提高产品质量、降低能耗以及增强操作灵活性具有至关重要的意义。本文将深入探讨催化裂化反应器的设计原则与优化策略,旨在为炼油工业的技术进步提供有益的参考。

  • 标签: 炼油 重油 催化裂化 重质烃类 提高产品质量
  • 简介:摘要:新型催化剂设计与催化过程优化在化工工艺中具有重要意义。本文概述了催化剂在化工工艺中的作用及重要性,强调了新型催化剂设计的必要性和意义。针对特定工艺领域,如甲醇合成和苯乙烯裂解,以及环境保护领域的废水处理,分别介绍了基于纳米材料、金属有机框架和单原子催化剂等新型催化剂的设计与优化案例。这些案例展示了新型催化剂在提高生产效率、改善产品质量、降低能耗以及环境保护方面的潜力。结论指出,新型催化剂设计与催化过程优化将为化工工艺的可持续发展提供重要支撑,为实现清洁、高效生产目标贡献力量。

  • 标签: 化工工艺 催化剂 过程优化
  • 简介:摘要:复合纳米材料具有高效率的吸光性以及能延长光生载流子寿命,其长寿命激发三重态(Tn)提高了光生电子的寿命,为光催化反应提供了基础。因此利用纳米材料吸附CO2,并将其转化为其他有价值的化学燃料是有效地捕获并转化CO2的最佳途径。本文介绍了不同纳米材料光催化剂对光催化CO2的研究进展。

  • 标签: 光催化 纳米材料催化剂 二氧化碳还原