采用酸-碱交替沉淀法制备了Cu基甲醇合成催化剂放大样(500 g), 并用X射线衍射、低温N2吸附和扫描电子显微镜等对催化剂进行了表征,系统考察了制备条件(搅拌速度、溶液滴加速度、盐和碱溶液浓度等)对催化剂性能的影响. 结果表明,采用酸-碱交替沉淀法制备的Cu基甲醇合成催化剂中, Cu和Zn组分以无定形的CuO-ZnO固溶体存在,使得CuO和ZnO的晶粒减小,导致催化剂的晶粒度较小,粒径尺寸分布较均匀,结晶度相对较低,有利于提高催化剂的比表面积. 采用酸-碱交替沉淀法制备的Cu基甲醇合成催化剂具有较高的Cu分散度和较大的Cu比表面积. 在优化条件下制备的催化剂的活性和耐热性均比国内外工业催化剂高.
参考文献
[1] | 蔡启瑞;彭少逸.碳一化学中的催化作用[M].北京:化学工业出版社,1995:153. |
[2] | 陈文凯;吴玉塘;梁国华;于作龙 .[J].石油化工,1997,26(02):133. |
[3] | 李永锋;董新法;林维明 .[J].天然气化工,2002,27(04):45. |
[4] | Chinchen G C;Denny P J;Jennings J R;Spencer M S Waugh K C .[J].Applied Catalysis,1988,36:1. |
[5] | 栾友顺,葛庆杰,徐恒泳.合成气制甲醇铜基催化剂的研究新进展[J].天然气化工,2006(02):72-78. |
[6] | 周广林,房德仁,程玉春,杨玉兰.铜基甲醇合成催化剂失活原因的探讨[J].工业催化,1999(04):56. |
[7] | Nat Res Council US.Catalysis Looks to the Future[M].Washington DC:Nat Acad Press,1992:56. |
[8] | 岑亚青,李小年,刘化章.酸-碱交替沉淀法制备铜基甲醇合成催化剂[J].催化学报,2006(03):210-216. |
[9] | Pernicone N;Fantinel T;Baldan C;Riello P Pinna F .[J].Applied Catalysis A:General,2003,240(1-2):199. |
[10] | Bridger G W;Spencer M S.[A].London:Wolfe,1989:441. |
[11] | King DS.;Nix RM. .THERMAL STABILITY AND REDUCIBILITY OF ZNO AND CU/ZNO CATALYSTS[J].Journal of Catalysis,1996(1):76-83. |
[12] | Sato S;Takahashi R;Sodesawa T;Yuma K-I Obata Y .[J].Journal of Catalysis,2000,196(01):195. |
[13] | Kenvin J C;White M G .[J].Journal of Catalysis,1991,130(02):447. |
[14] | Guerreiro E D;Gorriz O F;Rivarola J B;Arrfia L A .[J].Applied Catalysis A:General,1997,165(1-2):259. |
[15] | Kington G L;Holmes J M .[J].Transactions of the Faraday Society,1953,49:417. |
[16] | 丁宭果;吴泽炜.化工容器及设备设计[M].杭州:浙江大学出版社,1996:358. |
[17] | 贾志谦,刘忠洲.液相沉淀法制备纳米粒子的过程特征和原理[J].化学工程,2002(01):38-41. |
[18] | 张勇,袁建军.石灰卤水法制备氢氧化镁的反应条件探讨[J].天津科技大学学报,2006(02):81-85. |
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