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.李松军等[21研究表明:金属离子的引入能诱发强的表面酸性,而金属离子的引入则能产生强碱中心;对于同族的金属阳离子,离子半径越小,电荷密度越高,交换后海泡石的酸性亦越强:同价金属阳离子取代Mg2*时,海泡石的结构及表面酸性无显著变化。1987年Cormal2]将A1*交换 的海泡石用于乙醇脱氢反应,Alt交换的海泡石大大提高了催化活性,海泡石,是天然海泡石的200倍。
有机水解后产生的硅醇可与海泡石表面的羟基发生醚化反应,海泡石厂家,从而使有机接枝到海泡石表面;有机酸可与海泡石表面的Si-OH基发生酯化反应,从而可在表面引入不同碳链长度的烃基;有机醛可与海泡石表面Si-OH基发生缩合反应,亦可在海泡石表面引入不同的碳氢链,海泡石管,从而改善表面的疏水性能。用带有活性基团的衍生物处理海泡石,海泡石,可使环上的氮原子与海泡石表面的B酸活性中心配位,又可使海泡石表面吸附上含活性基团的有机分子,活性基团与高分子进一步反应,可大大提高海泡石的补强性能。
此外由于海泡石结构中含有镁离子,更易与硫生成硫酸镁或硫化镁,从而减少了金属的,延长了催化剂的使用寿命。由此可以看出,海泡石在催化领域有着非常广泛的应用,加大技术投入,提高海泡石的催化性能,增加产品高技术附加值,积极占领国际、是海泡石开发利用的关键。
据资料报道,重油加工将成为21世纪催化裂化发展的重要方向。由于重油中含有较多的胶质、沥青和重金属,这就要求FCC催化剂除了具有常规催化剂的特性之外,还必须拥有裂化重油大分子的理想孔径、较大的比表面和孔体积以及较高的基质活性。
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