КАТАЛІЗАТАРЫ

  • Каталізатар AGO-0X5L для вытворчасці ПА з 0-ксілолу

    Каталізатар AGO-0X5L для вытворчасці ПА з 0-ксілолу

    Хімічны склад

    V-Tl аксід металу з пакрыццём на інэртным носьбіце

    Фізічныя ўласцівасці 

    Форма каталізатара

    Звычайнае полае кольца

    Памер каталізатара

    7,0*7,0*3,7±0,1 мм

    Аб'ёмная шчыльнасць

    1,07±0,5 кг/л

    Колькасць слаёў

    5

    Параметры прадукцыйнасці

    Выхад акіслення

    113-115 мас.% пасля першага года

    112-114 мас.% пасля другога года

    110-112 мас.% пасля трэцяга года

    Тэмпература гарачай кропкі

    400-440 ℃ (нармальны)

    Падзенне ціску каталізатара

    0,20-0,25 бар (G)

    Тэрмін службы каталізатара

    >3 гады

    Умовы камерцыйнага выкарыстання завода 

    Паток паветра

    4. 0 НЦМ/цюбік/гадз

    Нагрузка О-ксілол

    320 г/цюбік/гадз (нармальны)

    400 г/цюбік/г (макс.)

    Канцэнтрацыя 0-ксілолу

    80 г/NCM (нармальны)

    100 г/NCM (макс.)

    Тэмпература солі

    350-375 ℃

    (У адпаведнасці са станам завода кліента)

    Асаблівасці прадукту і паслугі

    AGO-0X5L, колькасць слаёў каталізатара складае 5 слаёў, які распрацаваны і аптымізаваны на аснове перадавой тэхналогіі фталевого і гідрыднага каталізатара ў Еўропе. Гэты тып каталізатара мае характарыстыкі высокай актыўнасці і высокага выхаду, а якасць прадукту стабільная і надзейная. У цяперашні час даследаванні і распрацоўкі каталізатара і доследная вытворчасць завершаны, і ў бліжэйшы час будзе праведзена прамысловая вытворчасць.

    Забяспечце загрузку каталізатара і тэхнічныя паслугі па запуску.

    Гісторыя прадукту

    2013————————————–Пачаліся даследаванні і распрацоўкі, якія дасягнулі поспеху

    У пачатку 2023 г.—————-R&D перазапушчаны, пацвярджэнне завершана

    У сярэдзіне 2023——————–Прамыслова-доследная вытворчасць

    У канцы 2023 г.———————–Гатовы да пастаўкі

  • Каталізатар AOG-MAC01 з нерухомым пластом акіслення бензолу да малеінавага ангідрыду

    Каталізатар AOG-MAC01 з нерухомым пластом акіслення бензолу да малеінавага ангідрыду

    AOG-MAC01каталізатар акіслення бензолу ў малеиновый ангідрыд з нерухомым пластом
    Апісанне прадукту:
    AOG-MAC01Ужыванне каталізатара акіслення бензолу з нерухомым пластом да малеинового ангідрыду
    У якасці актыўных кампанентаў выкарыстоўваецца змешаны аксід у інэртным носьбіце, V2O5 і MoO3
    У нерухомым слоі акіслення бензолу да малеінавага ангідрыду. Каталізатар валодае
    Характарыстыкі: высокая актыўнасць, высокая інтэнсіўнасць, каэфіцыент канверсіі 98%-99%, добры
    селектыўнасць і выхад да 90%-95%. Каталізатар быў апрацаваны папярэдняй актывацыяй
    і доўгі тэрмін службы апрацоўкі, пачаты перыяд індукцыі значна скарачаецца,
    Тэрмін службы вырабы - да двух гадоў і больш.
    Фізічныя і хімічныя ўласцівасці:

    элементы

    індэкс

    Знешні выгляд

    Чорна-сіні колер

    Насыпная шчыльнасць, г/мл

    0,75-0,81 г/мл

    Спецыфікацыя формы, мм

    Кольца звычайнае пустотелое 7 * 4 * 4

    Плошча паверхні, ㎡/г

    0,1

    Хімічны склад

    V2O5, MoO3 і дабаўкі

    Трываласць на раздушванне

    Восевы 10 кг / частковы, радыяльны 5 кг / частковы

    Даведачныя ўмовы працы:

    Тэмпература, ℃

    Пачатковая стадыя 430-460 ℃, нармальная 400-430 ℃

    Касмічная хуткасць,г -1

    2000-2500

    Канцэнтрацыя бензолу

    42g-48g /m³ добры эфект, 52g/ /m³ можна выкарыстоўваць

    Узровень актыўнасці

    Каэфіцыент канверсіі бензолу 98%-99%

    1. Для каталізатара лепш за ўсё выкарыстоўваць алей-бензол, таму што тыафен і агульная сера ў бензоле знізяць актыўнасць каталізатара падчас працы. Пасля таго, як прылада запрацуе ў нармальным рэжыме, можна выкарыстоўваць бензол звыштонкага коксавання.
    2. У працэсе тэмпература гарачай кропкі не павінна перавышаць 460 ℃.
    3. Касмічная хуткасць каталізатара ў межах 2000-2500 г -1 мае найлепшы эфект. Вядома, калі касмічная хуткасць большая за гэтую, гэта таксама добра працуе, бо гэта каталізатар з высокай касмічнай хуткасцю.
    Пакет і транспарціроўка:
    У працэсе захоўвання і транспарціроўкі каталізатар з'яўляецца абсалютна вільгацятрывалым, воданепранікальным і не павінен перавышаць 3 месяцы пры знаходжанні на паветры. Мы можам гнутка спакаваць у адпаведнасці з патрабаваннямі кліентаў.

  • Гама-актываваны аксід алюмінію/носьбіты каталізатара гама-аксіду алюмінію/шарык гама-аксіду алюмінію

    Гама-актываваны аксід алюмінію/носьбіты каталізатара гама-аксіду алюмінію/шарык гама-аксіду алюмінію

    Пункт

    адзінка

    Вынік

    Гліназёмная фаза

    Гама-гліназём

    Размеркаванне часціц па памерах

    D50

    μm

    88,71

    20μm

    %

    0,64

    40μm

    %

    9.14

    150μm

    %

    15.82

    Хімічны склад

    Al2O3

    %

    99,0

    SiO2

    %

    0,014

    Na2O

    %

    0,007

    Fe2O3

    %

    0,011

    Фізічная працаздольнасць

    СТАЎКА

    m²/g

    196,04

    Аб'ём пор

    мл/г

    0,388

    Сярэдні памер пор

    nm

    7,92

    Аб'ёмная шчыльнасць

    г/мл

    0,688

    Было ўстаноўлена, што існуе па меншай меры 8 формаў гліназёму, гэта α-Al2O3, θ-Al2O3, γ-Al2O3, δ- Al2O3, η- Al2O3, χ- Al2O3, κ- Al2O3 і ρ- Al2O3, іх адпаведныя макраскапічныя ўласцівасці структуры таксама розныя. Гама-актываваны аксід алюмінія ўяўляе сабой кубічны шчыльна спакаваны крышталь, нерастваральны ў вадзе, але растваральны ў кіслаце і шчолачы. Гама-актываваны аксід алюмінія з'яўляецца слабакіслотным носьбітам, мае высокую тэмпературу плаўлення 2050 ℃, гель аксіду алюмінія ў гідратнай форме можа быць ператвораны ў аксід з высокай сітаватасцю і высокай удзельнай паверхняй, мае пераходныя фазы ў шырокім дыяпазоне тэмператур. Пры больш высокай тэмпературы з-за дэгідратацыі і дэгідраксілавання на паверхні Al2O3 з'яўляецца каардынацыйны ненасычаны кісларод (шчолачны цэнтр) і алюміній (кіслотны цэнтр) з каталітычнай актыўнасцю. Такім чынам, аксід алюмінію можна выкарыстоўваць у якасці носьбіта, каталізатара і сукаталізатара.
    Гама-актываваны аксід алюмінія можа быць парашком, грануламі, палоскамі ці іншым. Мы маглі б выканаць вашыя патрабаванні.γ-Al2O3, які называлі «актываваным аксідам алюмінія», з'яўляецца разнавіднасцю порыстых цвёрдых матэрыялаў з высокай дысперсіяй, з-за яго рэгуляванай структуры пор, вялікай удзельнай паверхні, добрых характарыстык адсорбцыі, паверхні з перавагамі кіслотнасці. і добрая тэрмічная стабільнасць, мікрапорыстая паверхня з неабходнымі ўласцівасцямі каталітычнага дзеяння, таму стала найбольш шырока выкарыстоўваным каталізатарам, носьбітам каталізатара і носьбітам храматаграфіі ў хімічнай і нафтавай прамысловасці, і гуляе важную ролю ў гідракрэкінгу нафты, гідрагенізацыі, рэфармаванні гідрагенізацыі, рэакцыя дэгідравання і працэс ачысткі выхлапных газаў аўтамабіляў. Гама-Al2O3 шырока выкарыстоўваецца ў якасці носьбіта каталізатара з-за магчымасці рэгулявання яго структуры пор і кіслотнасці паверхні. Калі γ-Al2O3 выкарыстоўваецца ў якасці носьбіта, акрамя таго, можа мець эфект для дысперсіі і стабілізацыі актыўных кампанентаў, таксама можа забяспечыць кіслотна-шчолачны актыўны цэнтр, сінэргічны рэакцыю з каталітычна актыўнымі кампанентамі. Структура пор і ўласцівасці паверхні каталізатара залежаць ад носьбіта γ-Al2O3, таму высокаэфектыўны носьбіт можа быць знойдзены для канкрэтнай каталітычнай рэакцыі, кантралюючы ўласцівасці носьбіта гама-аксіду алюмінію.

    Гама-актываваны аксід алюмінію звычайна вырабляецца з яго папярэдніка псеўдабеміту шляхам дэгідратацыі пры высокай тэмпературы 400~600 ℃, таму фізіка-хімічныя ўласцівасці паверхні ў значнай ступені вызначаюцца яго папярэднікам псеўдабемітам, але ёсць шмат спосабаў зрабіць псеўдабеміт і розныя крыніцы псеўдабеміту прыводзіць да разнастайнасці гама – Al2O3. Тым не менш, для тых каталізатараў з асаблівымі патрабаваннямі да носьбіта аксіду алюмінію, спадзявацца толькі на кантроль папярэдніка псеўда-беміта цяжка дасягнуць, павінны быць прыняты для прафазнай падрыхтоўкі і наступнай апрацоўкі, спалучаючы падыходы для карэкціроўкі ўласцівасцяў аксіду алюмінія ў адпаведнасці з рознымі патрабаваннямі. Калі пры выкарыстанні тэмпература вышэй за 1000 ℃, аксід алюмінію адбываецца наступнае фазавае ператварэнне: γ→δ→θ→α-Al2O3, сярод якіх γ、δ、θ з'яўляюцца кубічнай шчыльнай упакоўкай, розніца заключаецца толькі ў размеркаванні іёнаў алюмінію ў тэтраэдра і актаэдра, таму гэтыя фазавыя пераўтварэнні не выклікаюць вялікіх варыяцый структур. Іёны кіслароду ў альфа-фазе ўяўляюць сабой шасцікутную шчыльную ўпакоўку, часціцы аксіду алюмінію ўяўляюць сабой сур'ёзную сустрэчу, удзельная плошча паверхні значна зменшылася.

    Захоўванне:
    lПазбягайце вільгаці, пазбягайце пракручвання, кідання і рэзкіх удараў падчас транспарціроўкі, павінны быць падрыхтаваны дажджанепранікальныя памяшканні.
    l Яго трэба захоўваць у сухім і вентыляваным складзе, каб прадухіліць забруджванне або вільгаць.
    Пакет:

    Тып

    Поліэтыленавы пакет

    Барабан

    Барабан

    Супер сумка/сумка Джамбо

    пацерка

    25 кг/55 фунтаў

    25 кг/ 55 фунтаў

    150 кг/ 330 фунтаў

    750 кг/1650 фунтаў

    900 кг/1980 фунтаў

    1000 кг/ 2200 фунтаў

  • Актываваны гель аксіду алюмінія сферычнай формы/высокаэфектыўны шар з аксіду алюмінію/шар з альфа-аксіду алюмінію

    Актываваны гель аксіду алюмінія сферычнай формы/высокаэфектыўны шар з аксіду алюмінію/шар з альфа-аксіду алюмінію

    Актываваны гель аксіду алюмінія сферычнай формы

    для ін'екцый у сушылцы паветра
    Насыпная шчыльнасць (г/1):690
    Памер сеткі: 98% 3-5 мм (у тым ліку 3-4 мм 64% і 4-5 мм 34%)
    Тэмпература рэгенерацыі, якую мы рэкамендуем, складае ад 150 да 200 ℃
    Раўнаважная ёмістасць па вадзяной пары складае 21 %

    Стандартны тэст

    HG/T3927-2007

    Тэставы элемент

    Стандарт / SPEC

    Вынік тэсту

    Тып

    Пацеркі

    Пацеркі

    Al2O3%)

    ≥92

    92.1

    LOI%)

    ≤8,0

    7.1

    Аб'ёмная шчыльнасцьг/см3)

    ≥0,68

    0,69

    СТАЎКАm2/g)

    ≥380

    410

    Аб'ём порcm3/g)

    ≥0,40

    0,41

    Трываласць на раздушванне (N/G)

    ≥130

    136

    Адсорбцыя вады%)

    ≥50

    53,0

    Страты ад знясілення%)

    ≤0,5

    0,1

    Кваліфікаваны памер%)

    ≥90

    95,0

  • Носьбіт каталізатара альфа-гліназёму

    Носьбіт каталізатара альфа-гліназёму

    α-Al2O3 - гэта кіпры матэрыял, які часта выкарыстоўваецца для носьбіта каталізатараў, адсарбентаў, матэрыялаў для падзелу газавай фазы і г.д. . Памер пор носьбіта каталізатара α-Al2O3 значна большы за малекулярны свабодны прабег, і размеркаванне раўнамернае, таму праблему ўнутранай дыфузіі, выкліканую малым памерам пор у каталітычнай рэакцыйнай сістэме, можна лепш ліквідаваць, а глыбокае акісленне пабочныя рэакцыі могуць быць зменшаны ў працэсе з мэтай селектыўнага акіслення. Напрыклад, срэбны каталізатар, які выкарыстоўваецца для акіслення этылену ў аксід этылену, выкарыстоўвае ў якасці носьбіта α-Al2O3. Ён часта выкарыстоўваецца ў каталітычных рэакцыях з высокай тэмпературай і кантролем знешняй дыфузіі.

    Дадзеныя аб прадукце

    Канкрэтная вобласць 4-10 м²/г
    Аб'ём пор 0,02-0,05 г/см³
    Форма Сферычнае, цыліндрычнае, ражковае кольца і інш
    Альфа ачысціць ≥99%
    Na2O3 ≤0,05%
    SiO2 ≤0,01%
    Fe2O3 ≤0,01%
    Вытворчасць можа быць настроена ў адпаведнасці з патрабаваннямі індэкса
  • Каталізатар для аднаўлення серы AG-300

    Каталізатар для аднаўлення серы AG-300

    LS-300 - гэта свайго роду каталізатар аднаўлення серы з вялікай удзельнай плошчай і высокай актыўнасцю Клаўса. Яго выступы стаяць на міжнародным прасунутым узроўні.

  • Каталізатар для аднаўлення серы на аснове TiO2 LS-901

    Каталізатар для аднаўлення серы на аснове TiO2 LS-901

    LS-901 - гэта новы від каталізатара на аснове TiO2 са спецыяльнымі дадаткамі для аднаўлення серы. Яго комплексныя характарыстыкі і тэхнічныя паказчыкі дасягнулі сусветнага прасунутага ўзроўню, і ён займае лідзіруючыя пазіцыі ў айчыннай прамысловасці.

  • AG-MS Сферычны носьбіт аксіду алюмінія

    AG-MS Сферычны носьбіт аксіду алюмінія

    Гэты прадукт уяўляе сабой часціцы белага шарыка, нетоксичны, без густу, нерастваральныя ў вадзе і этаноле. Прадукты AG-MS маюць высокую трываласць, нізкую хуткасць зносу, рэгуляваны памер, аб'ём пор, удзельную паверхню, насыпную шчыльнасць і іншыя характарыстыкі, могуць рэгулявацца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ўсіх паказчыкаў, шырока выкарыстоўваюцца ў адсарбенце, носьбіце каталізатара гідрадэсульфурацыі, дэнітрыфікацыі гідрагенізацыі носьбіт каталізатара, носьбіт каталізатара трансфармацыі, устойлівы да серы CO і іншыя палі.

12Далей >>> Старонка 1 / 2
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам