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摘要:
本文研究了NiMoPγ-Al_2O_3催化剂对煤焦油加氢的性能。通过扫描电镜、X射线衍射和BET等手段对催化剂进行了表征。在不同反应条件下,考察了催化剂对煤焦油的加氢反应性能,包括反应温度、压力、加氢时间等。结果表明,NiMoPγ-Al_2O_3催化剂具有优异的加氢性能,可将煤焦油转化为相对稳定的液体燃料,其中反应温度和压力对反应率的影响较为显著。
关键词:NiMoPγ-Al_2O_3催化剂;煤焦油加氢;反应条件;加氢反应性能
Introduction:
煤焦油是煤炭生产中产生的一种重要的副产品,含有大量的多环芳香烃、不饱和化合物和杂质,对环境和健康有害。加氢技术是将煤焦油转化为高质量液体燃料的一种有效方法。本文研究了NiMoPγ-Al_2O_3催化剂对煤焦油加氢的性能,为煤焦油加氢技术的进一步优化提供了理论依据和实验基础。
Experimental:
NiMoPγ-Al_2O_3催化剂的制备:将Al_2O_3载体和NiMoP活性成分按一定比例混合,经过球磨、压片和高温还原等步骤获得了NiMoPγ-Al_2O_3催化剂。催化剂以及煤焦油样品经过表面积和孔径分析、X射线衍射、扫描电镜等手段进行表征。
反应条件:实验在自制的高压加氢反应器中进行,煤焦油经过预处理后,与催化剂经过均匀混合后放入反应器中进行反应,反应温度、压力、加氢时间等条件不同。反应结束后,通过色谱等手段对反应产物进行分析。
Results and Discussion:
通过表征可以发现,NiMoPγ-Al_2O_3催化剂颗粒均匀,粒径分布较窄,表面积大,孔径密度适中。在加氢反应中,煤焦油经过一定条件的加氢反应,可以转化为车用燃料或航空煤油。通过改变反应条件,如温度、压力、加氢时间等,可以进一步提高反应产率和选择性,降低废气排放和催化剂热稳定性等方面的问题。
结论:
本文成功研究了NiMoPγ-Al_2O_3催化剂对煤焦油加氢的性能,并且探讨了不同反应条件下的加氢反应性能。实验结果表明,催化剂对煤焦油加氢具有优异的性能,反应温度和压力影响较为显著。此外,本文还提出了可进一步优化催化剂和反应条件的方法,为煤焦油加氢技术的进一步发展提供了理论和实验上的参考。