TONELADA AÑO QUÍMICA Enfoque en la alúmina química

Soporte de catalizador

El soporte del catalizador es una parte especial del catalizador sólido, dispersante, aglutinante, soporte negativo del componente activo del catalizador y, a veces, ACTS como cocatalizador o cocatalizador. El soporte del catalizador, también conocido como soporte, es uno de los componentes del catalizador soportado. Generalmente, es un material poroso con una cierta superficie específica, y el componente activo del catalizador a menudo se adhiere a él. El soporte se utiliza principalmente para sostener el componente activo, de modo que el catalizador tenga características físicas específicas, mientras que el soporte en sí mismo generalmente no tiene actividad catalítica.

Requisitos de soporte de Catalyst

1. Puede diluir la densidad de los componentes activos, especialmente de los metales preciosos.

2. Se puede preparar en una forma determinada.

3. La sinterización entre los componentes activos puede prevenirse hasta cierto punto.

4. Puede resistir el veneno.

5. Puede tener un efecto mutuo con el componente activo y el catalizador principal.

El efecto del portador del catalizador

1. Reducir el costo del catalizador.

2. Mejorar la resistencia mecánica del catalizador.

3. Mejorar la estabilidad térmica del catalizador.

4. Añadir actividad y selectividad del catalizador.

5. Prolongar la vida útil del catalizador

Se introducen varios portadores primarios

1. Alúmina activada: soporte más utilizado para catalizadores industriales. Bajo precio, alta resistencia al calor, buena compatibilidad con los componentes activos.

2. Gel de sílice: su composición química es SiO2. Generalmente se elabora a partir de ácido silicato de sodio (Na2Si3). El ácido silicato se forma después del efecto del ácido silicato de sodio. Polimerización y condensación del ácido silícico, la estructura del polímero es incierta.

El SiO2 es un portador muy utilizado, pero su aplicación industrial es menor que la del Al2O3, debido a las dificultades en su preparación, la escasa afinidad con los componentes activos, la facilidad de sinterización con vapor de agua y otros defectos.

3. Diatomita: SiO2 natural. Contiene algunos óxidos metálicos y compuestos orgánicos, y su estructura porosa y superficie específica varían según su origen. Se recomienda un tratamiento ácido previo a su uso. Uno de los objetivos es mejorar el contenido de SiO2 e incrementar la superficie específica, el volumen de poro específico y el radio de poro primario. El segundo objetivo es mejorar la estabilidad térmica; tras el tratamiento ácido, se puede incrementar aún más la superficie específica. La diatomita se utiliza principalmente para la preparación de catalizadores de lecho fijo.

4. Carbón activado: el ingrediente principal es C, que contiene algunos H, O, N, S y cenizas, etc. El carbón activado tiene una estructura irregular de molino de piedra, hay grupos carbonilo, quinona, hidroxilo y carboxilo en la superficie. El carbón activado se caracteriza por poros desarrollados y una gran superficie, estabilidad térmica y alta.

5. TiO2: tiene tres formas cristalinas: anatasa, titanio en láminas y rutilo. El mineral de titanio en láminas es difícil de sintetizar debido a su inestabilidad; la anatasa se forma a una temperatura más baja con una densidad relativa de 3,84 y una mayor superficie específica. Calentada a 600~1000°C, la anatasa se convierte en rutilo, que tiene una densidad relativa de 4,22 y una pequeña superficie específica.

6. Carburo de silicio: el punto de fusión de las cerámicas de carburo es superior a 2000 °C, con alta conductividad térmica, alta dureza, fuerte resistencia al calor y resistencia al impacto, pero se oxida fácilmente en una atmósfera de oxígeno. Por lo tanto, el SiC se usa a menudo como soporte de catalizador en entornos de alta temperatura.

7. Tamiz molecular: es un silicato cristalino o silicoaluminato, un sistema de poros y cavidades compuesto por tetraedros de silico-oxígeno o alumino-aluminio conectados por enlaces puente de oxígeno. Posee alta estabilidad térmica, estabilidad térmica en agua y resistencia a ácidos y álcalis.


Fecha de publicación: 10 de agosto de 2019
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