ఉత్ప్రేరక వాహకం అనేది ఘన ఉత్ప్రేరకంలో ఒక ప్రత్యేక భాగం. ఇది ఉత్ప్రేరకంలోని క్రియాశీలక భాగానికి విక్షేపకం, బంధకం, రుణాత్మక వాహకంగా పనిచేస్తుంది మరియు కొన్నిసార్లు సహ-ఉత్ప్రేరకంగా లేదా సహ-ఉత్ప్రేరకంగా కూడా వ్యవహరిస్తుంది. సపోర్ట్ అని కూడా పిలువబడే ఉత్ప్రేరక వాహకం, ఆధారిత ఉత్ప్రేరకంలోని భాగాలలో ఒకటి. సాధారణంగా, ఇది ఒక నిర్దిష్ట ఉపరితల వైశాల్యం కలిగిన సచ్ఛిద్ర పదార్థం, మరియు ఉత్ప్రేరకంలోని క్రియాశీలక భాగం తరచుగా దీనికి జోడించబడి ఉంటుంది. ఈ వాహకం ప్రధానంగా క్రియాశీలక భాగానికి ఆధారాన్ని ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది, తద్వారా ఉత్ప్రేరకం నిర్దిష్ట భౌతిక లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, వాహకానికి సాధారణంగా స్వయంగా ఉత్ప్రేరక క్రియాశీలత ఉండదు.
ఉత్ప్రేరక మద్దతు అవసరాలు
1, క్రియాశీల భాగాల సాంద్రతను, ముఖ్యంగా విలువైన లోహాలను పలుచన చేయగలదు
2, ఒక నిర్దిష్ట ఆకారంలోకి తయారు చేయవచ్చు
3. క్రియాశీల భాగాల మధ్య సంలీనాన్ని కొంతవరకు నివారించవచ్చు
4, విషాన్ని తట్టుకోగలదు
5. ఇది క్రియాశీల భాగం మరియు ప్రధాన ఉత్ప్రేరకంతో పరస్పర ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
ఉత్ప్రేరక వాహకం యొక్క ప్రభావం
1, ఉత్ప్రేరకం ఖర్చును తగ్గించడం
2, ఉత్ప్రేరకం యొక్క యాంత్రిక బలాన్ని మెరుగుపరచడం
3. ఉత్ప్రేరకం యొక్క ఉష్ణ స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచండి
4, ఉత్ప్రేరక క్రియాశీలత మరియు ఎంపికను జోడించండి
5. ఉత్ప్రేరకం జీవితకాలాన్ని పొడిగించండి
అనేక ప్రాథమిక వాహకాలు పరిచయం చేయబడ్డాయి
1. యాక్టివేటెడ్ అల్యూమినా: పారిశ్రామిక ఉత్ప్రేరకాలకు అత్యంత సాధారణంగా ఉపయోగించే క్యారియర్. తక్కువ ధర, అధిక ఉష్ణ నిరోధకత, క్రియాశీల భాగాలతో మంచి అనుకూలత.
2. సిలికా జెల్: దీని రసాయన కూర్పు SiO2. సాధారణంగా సోడియం సిలికేట్ (Na2Si3) ఆమ్లం నుండి తయారు చేస్తారు. సోడియం సిలికేట్ మరియు ఆమ్లం యొక్క ప్రభావం తర్వాత సిలికేట్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది. సిలిసిక్ ఆమ్లం పాలిమరైజేషన్, కండెన్సేషన్ ద్వారా పాలిమర్ నిర్మాణం అనిశ్చితంగా ఉంటుంది.
SiO2 అనేది విస్తృతంగా ఉపయోగించే క్యారియర్ అయినప్పటికీ, దాని తయారీలోని ఇబ్బందులు, క్రియాశీల భాగాలతో బలహీనమైన అనుబంధం, నీటి ఆవిరితో సులభంగా సంలీనం కావడం మరియు ఇతర లోపాల కారణంగా, దీని పారిశ్రామిక అనువర్తనం Al2O3 కంటే తక్కువగా ఉంది.
3. డయాటోమైట్: సహజమైన SiO2. ఇందులో కొన్ని లోహ ఆక్సైడ్లు మరియు సేంద్రీయ పదార్థాలు ఉంటాయి, మరియు దాని రంధ్రాల నిర్మాణం మరియు నిర్దిష్ట ఉపరితలం అది లభించే ప్రదేశాన్ని బట్టి మారుతాయి. దీనిని ఉపయోగించే ముందు ఆమ్ల చికిత్స చేయాలి. మొదటిది, SiO2 పరిమాణాన్ని మెరుగుపరచడం మరియు నిర్దిష్ట ఉపరితలం, నిర్దిష్ట రంధ్రాల ఘనపరిమాణం మరియు ప్రాథమిక రంధ్రాల వ్యాసార్థాన్ని పెంచడం. రెండవది, ఉష్ణ స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడం. ఆమ్ల చికిత్స తర్వాత, నిర్దిష్ట ఉపరితలాన్ని మరింత పెంచవచ్చు. డయాటోమైట్ను ప్రధానంగా స్థిర పడక ఉత్ప్రేరకాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
4. యాక్టివేటెడ్ కార్బన్: దీని ప్రాథమిక పదార్థం C, ఇందులో కొద్దిగా H, O, N, S మరియు బూడిద మొదలైనవి ఉంటాయి. యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ క్రమరహిత రాతి మిల్లు నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది, దీని ఉపరితలంపై కార్బోనిల్ గ్రూప్, క్వినోన్ గ్రూప్, హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ మరియు కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంటాయి. యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ అభివృద్ధి చెందిన రంధ్రాలు మరియు పెద్ద ఉపరితల వైశాల్యం, ఉష్ణ స్థిరత్వం మరియు అధిక లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది.
5. TiO2: దీనికి మూడు స్ఫటికాకార రూపాలు ఉన్నాయి: అనటాస్, ప్లేట్ టైటానియం మరియు రూటైల్. అస్థిరత కారణంగా షీట్ టైటానియం ఖనిజాన్ని సంశ్లేషణ చేయడం కష్టం; తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద 3.84 సాపేక్ష సాంద్రత మరియు అధిక విశిష్ట ఉపరితల వైశాల్యంతో అనటాస్ ఏర్పడుతుంది. 600~1000°C వద్ద వేడి చేసినప్పుడు, అనటాస్ రూటైల్గా మారుతుంది, దీనికి 4.22 సాపేక్ష సాంద్రత మరియు తక్కువ విశిష్ట ఉపరితల వైశాల్యం ఉంటాయి.
6. సిలికాన్ కార్బైడ్: కార్బైడ్ సిరామిక్స్ యొక్క ద్రవీభవన స్థానం 2000°C కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి అధిక ఉష్ణ వాహకత, అధిక కాఠిన్యం, బలమైన ఉష్ణ నిరోధకత మరియు తాకిడి నిరోధకత ఉంటాయి, కానీ ఇది ఆక్సిజన్ వాతావరణంలో సులభంగా ఆక్సీకరణం చెందుతుంది. అందువల్ల, అధిక ఉష్ణోగ్రత వాతావరణంలో SiC ని తరచుగా ఉత్ప్రేరక వాహకంగా ఉపయోగిస్తారు.
7. మాలిక్యులర్ సీవ్: ఇది ఒక స్ఫటికాకార సిలికేట్ లేదా సిలికోఅల్యూమినేట్, ఆక్సిజన్ బ్రిడ్జ్ బంధాల ద్వారా అనుసంధానించబడిన సిలికో-ఆక్సిజన్ టెట్రాహెడ్రాన్ లేదా అల్యూమినో-అల్యూమినియం టెట్రాహెడ్రాన్తో కూడిన ఒక రంధ్రం మరియు కుహర వ్యవస్థ. దీనికి అధిక ఉష్ణ స్థిరత్వం, జల ఉష్ణ స్థిరత్వం మరియు ఆమ్ల, క్షార నిరోధకత ఉంటాయి.
పోస్ట్ చేసిన సమయం: ఆగస్టు-10-2019