ตัวเร่งปฏิกิริยาคืออะไรและหน้าที่ของมัน

Sep 23, 2021ฝากข้อความ

ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นส่วนพิเศษของของแข็ง เป็นสารช่วยกระจายตัว สารยึดเกาะ และพาหะของส่วนประกอบที่ทำงานอยู่ บางครั้งก็เล่นบทบาทของ cocatalyst หรือ cocatalyst เรียกอีกอย่างว่าการรองรับซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของประเภทโหลด โดยปกติแล้วจะเป็นวัสดุที่มีรูพรุนที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะ และมักจะติดส่วนประกอบที่ทำงานอยู่ด้วย ตัวพาส่วนใหญ่จะใช้เพื่อรองรับส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่และทำให้มีคุณสมบัติทางกายภาพเฉพาะ ในขณะที่ตัวพาเองโดยทั่วไปไม่มีกิจกรรมการเร่งปฏิกิริยา มีเนื้อหาขนาดใหญ่ในตัวเร่งปฏิกิริยา


ความต้องการ:


1. ความหนาแน่นของส่วนประกอบออกฤทธิ์ โดยเฉพาะโลหะมีค่า สามารถเจือจางได้


2. สามารถเตรียมเป็นรูปทรงต่างๆ ได้


3. สามารถหลีกเลี่ยงการเผาผนึกระหว่างส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่ได้ในระดับหนึ่ง


4. ต้านทานพิษได้


5. สามารถโต้ตอบกับส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่และทำงานร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาหลักได้


ผล


1. ลดต้นทุน


2. ปรับปรุงความแข็งแรงทางกล


3. ปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อน


4. เพิ่มกิจกรรมและการคัดเลือก


5. ยืดอายุขัย


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ให้บริการหลักหลายราย


1. Activated alumina: สารพาหะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในอุตสาหกรรม ราคาต่ำ ทนความร้อนสูงและมีความเกี่ยวข้องที่ดีกับส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์


2. ซิลิกาเจล: องค์ประกอบทางเคมีคือ SiO2 มักจะเตรียมโดยการทำให้เป็นกรดของแก้วน้ำ (Na2SiO3) แก้วน้ำทำปฏิกิริยากับกรดเพื่อสร้างกรดซิลิซิก กรดซิลิซิกรวมตัวและควบแน่นเพื่อสร้างพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างไม่แน่นอน


SiO2 เป็นพาหะที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่การใช้งานในอุตสาหกรรมนั้นน้อยกว่า Al2O3 นี่เป็นเพราะข้อเสียของการเตรียมยาก ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอกับส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ การเผาผนึกง่ายภายใต้การอยู่ร่วมกันของไอน้ำและอื่นๆ


3. ไดอะตอม: SiO2 ธรรมชาติ ประกอบด้วยโลหะออกไซด์และสารอินทรีย์จำนวนเล็กน้อย และโครงสร้างรูพรุนและพื้นผิวจำเพาะจะเปลี่ยนไปตามแหล่งกำเนิด ควรใช้การบำบัดด้วยกรดก่อนใช้ ขั้นแรก เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของ SiO2 และเพิ่มพื้นผิวเฉพาะ ปริมาณรูพรุนเฉพาะ และรัศมีของรูพรุนหลัก ประการที่สอง เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน พื้นที่ผิวจำเพาะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกหลังการบำบัดด้วยกรด ส่วนใหญ่ใช้ไดอะตอมเพื่อเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเตียงคงที่


4. ถ่านกัมมันต์: ส่วนประกอบหลักคือ C ซึ่งมี H, O, N, s และเถ้าในปริมาณเล็กน้อย ถ่านกัมมันต์มีโครงสร้างหินที่ไม่สม่ำเสมอ และมีกลุ่มฟังก์ชันคาร์บอนิล ควิโนน ไฮดรอกซิล และคาร์บอกซิลอยู่บนพื้นผิว ถ่านกัมมันต์มีลักษณะเฉพาะโดยรูพรุนที่พัฒนาขึ้น พื้นที่ผิวกว้าง และมีความคงตัวทางความร้อนสูง


5. TiO2: มีรูปแบบผลึกสามแบบ: แอนาเทส บรูไคต์ และรูไทล์ Brookite สังเคราะห์ได้ยากเนื่องจากไม่เสถียร แอนาเทสเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำกว่าโดยมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 3.84 และพื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่ แอนาเทสจะกลายเป็นรูไทล์เมื่อถูกความร้อนที่ 600  1,000  C ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของรูไทล์คือ 4.22 และพื้นที่ผิวจำเพาะมีขนาดเล็ก


6. ซิลิกอนคาร์ไบด์: จุดหลอมเหลวของเซรามิกคาร์ไบด์สูงกว่า 2,000  C มีการนำความร้อนสูง ความแข็งสูง ทนความร้อนสูงและทนต่อแรงกระแทก แต่ออกซิไดซ์ได้ง่ายในบรรยากาศออกซิเจน ดังนั้น SiC จึงมักถูกใช้เป็นตัวพาของตัวเร่งปฏิกิริยาในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง


7. ตะแกรงโมเลกุล: เป็นผลึกซิลิเกตหรืออะลูมิโนซิลิเกต เป็นระบบรูพรุนและโพรงที่เกิดจากซิลิกอนออกซิเจนจัตุรมุขหรืออะลูมิเนียมออกซิเจนจัตุรมุขเชื่อมต่อกันด้วยพันธะสะพานออกซิเจน มีความคงตัวทางความร้อนสูง มีความเสถียรทางความร้อนใต้พิภพ และทนต่อกรดและด่าง


ส่งคำถาม