石油化工高等学校学报
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微化工技术的研究与应用进展
辛靖, 朱元宝, 胡淼, 张海洪, 宋宇
石油化工高等学校学报    2020, 33 (5): 8-13.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-396X.2020.05.002
摘要723)   HTML    PDF (1105KB)(508)    收藏
微化工技术是化学工程领域多学科交叉的前沿技术,其技术核心是在微通道反应器中完成微尺度的传递和化学反应过程,通过减小体系的分散尺度,强化混合与传递,提高过程可控性和效率,增强化工过程安全性,促进过程强化和化工系统小型化,提高能源、资源利用效率,达到节能降耗的目的。从微化工技术原理、技术特点及其优越性、工业应用等方面进行了介绍,旨在加深人们对微化工技术的理解,进而推动微化工技术的开发与应用。
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不同钼基催化剂抑焦效果的对比分析
张海洪, 辛靖, 韩龙年, 田义斌, 侯章贵
石油化工高等学校学报    2019, 32 (1): 19-23.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-396X.2019.01.004
摘要589)   HTML    PDF (1800KB)(311)    收藏
采用自制的水溶性钼基催化剂和油溶性钼基催化剂原位分解制备了MoS2(标记为MoS2⁃1和MoS2⁃2),并对两类MoS2进行XRD分析、粒度分析和SEM形貌分析表征以及反应性能评价,以探讨在悬浮床加氢反应中的抑焦效果。高压釜评价结果表明,加入油溶性催化剂时的转化率和生焦量均优于加入水溶性催化剂。XRD分析结果表明,MoS2⁃1的结晶状态较差,MoS2⁃2的各特征峰尖锐,结晶状态良好,可以活化氢分子为活化氢,降低生焦率。SEM和粒度分析结果表明,MoS2⁃2的直径以1~5 μm为主,MoS2⁃1直径以6~10 μm为主,MoS2⁃2粒径较小,粒度分布比较均匀,可提供更多的加氢活性中心提高反应的转化率。
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