KATALIZĀTORI

  • Īpaši augstas tīrības pakāpes alumīnija oksīds

    Īpaši augstas tīrības pakāpes alumīnija oksīds

    **Īpaši augstas tīrības pakāpes alumīnija oksīda (UHPA) pārskats**
    Mūsu UHPA, kas ražots ar precīzu alkoksīda hidrolīzi, sasniedz 99,9%-99,999% tīrību ar izcilu termisko stabilitāti (≤1600°C), mehānisko izturību un ķīmisko inertumu.

    **Galvenās funkcijas**
    - **Atomārā tīrība**: Piemaisījumu kontrole zem ppm
    - **Pielāgojams**: Regulējams daļiņu izmērs (50 nm–10 μm) un porainība
    - **Daudzfunkcionāls**: Augstāks saķepināšanas blīvums, optiskā caurspīdība (>99%) un izturība pret koroziju

    **Pamatlietojumi**
    ◼ **Paaugstināta ražošana**:
    • Sintētiskā safīra audzēšana (LED/displeju substrāti)
    • Pusvadītāju un optikas precīza pulēšana
    • Augstas veiktspējas keramika (integrēto shēmu iepakojums, cieto oksīdu degvielas elementi)

    ◼ **Enerģijas tehnoloģijas**:
    • Litija akumulatoru pārklājumi un separatori
    • Caurspīdīgas bruņas un lāzera komponenti

    ◼ **Rūpnieciskie risinājumi**:
    • Naftas ķīmijas katalizatoru nesēji
    • Retzemju fosfora prekursori
    • Augstas temperatūras krāsns detaļas

    **Formāti**: Nanoskala pulveris, granulas, suspensijas
    **Kvalitāte**: Ražošanas kvalitāte ar ISO 9001 sertifikātu, partijas konsekvence

    UHPA ir ideāli piemērots nozarēm, kurās nepieciešami materiāli bez defektiem, un tas nodrošina izrāvienu optikā, enerģētikā un progresīvā keramikā ar nepārspējamu tīrību un veiktspējas stabilitāti.

  • Augstas tīrības pakāpes gamma alumīnija oksīds

    Augstas tīrības pakāpes gamma alumīnija oksīds

    Augstas tīrības pakāpes gamma alumīnija oksīds
    Šis gamma fāzes alumīnija oksīds, kas ražots, izmantojot uzlabotu alkoksīda hidrolīzi, piedāvā īpaši augstu tīrības pakāpi (99,9%-99,99%) ar izcilām īpašībām:

    • Augsta virsmas platība(150–400 m²/g) unKontrolēta porainība
    • Termiskā stabilitāte(līdz 1000°C) unMehāniskā izturība
    • Izcila adsorbcijaunKatalītiskā aktivitāte

    Lietojumi:
    ✔️ Katalizatori/nesēji: naftas pārstrāde, emisiju kontrole, ķīmiskā sintēze
    ✔️ Adsorbenti: Gāzu attīrīšana, hromatogrāfija, mitruma noņemšana
    ✔️ Pielāgotas formas: pulveris, sfēras, granulas, šūnas

    Galvenās priekšrocības:

    • Fāzes tīrība (>98% γ-fāze)
    • Regulējama skābuma un poru struktūra
    • Partijas konsekvence un mērogojama ražošana

    Ideāli piemērots augstas veiktspējas rūpnieciskiem procesiem, kam nepieciešama stabilitāte, reaģētspēja un efektivitāte.

  • AOG-MAC01 fiksēta slāņa benzola oksidācijas katalizators maleīnskābes anhidrīdam

    AOG-MAC01 fiksēta slāņa benzola oksidācijas katalizators maleīnskābes anhidrīdam

    AOG-MAC01fiksēta slāņa benzola oksidēšana līdz maleīnskābes anhidrīda katalizatoram
    Produkta apraksts:
    AOG-MAC01fiksēta slāņa benzola oksidēšana līdz maleīnskābes anhidrīda katalizatoram, ņemot vērā
    Kā aktīvās sastāvdaļas inertā nesējā tiek izmantots jaukts oksīds V2O5 un MoO3.
    Fiksētā slāņa benzola oksidēšanā līdz maleīnskābes anhidrīdam. Katalizatoram piemīt
    Augstas aktivitātes, augstas intensitātes, 98–99% konversijas līmeņa, labas īpašības
    selektivitāte un līdz pat 90–95 % raža. Katalizators ir apstrādāts ar iepriekšēju aktivāciju
    un apstrādes ilgmūžība, uzsāktais indukcijas periods ir ievērojami samazināts,
    Produkta kalpošanas laiks ir līdz diviem gadiem vai ilgāks.
    Fizikālās un ķīmiskās īpašības:

    preces

    indekss

    Izskats

    Melni zila krāsa

    Tilpuma blīvums, g/ml

    0,75–0,81 g/ml

    Formas specifikācija, mm

    Parasts dobs gredzens 7 * 4 * 4

    Virsmas laukums, ㎡/g

    >0,1

    Ķīmiskais sastāvs

    V2O5, MoO3 un piedevas

    Saspiešanas spēks

    Aksiāls 10 kg/daļējs, radiāls 5 kg/daļīgs

    Atsauces darbības apstākļi:

    Temperatūra, ℃

    Sākotnējā stadija 430–460 ℃, normāla 400–430 ℃

    Telpas ātrums,h -1

    2000–2500

    Benzīna koncentrācija

    42g-48g/m³ labs efekts, var izmantot 52g//m³

    Aktivitātes līmenis

    Benzola konversijas līmenis 98%-99%

    1. Katalizatoram vislabāk ir izmantot eļļas-benzolu, jo tiofēns un kopējais sērs benzolā samazinās katalizatora aktivitāti darbības laikā, pēc tam, kad ierīce darbojas normāli, var izmantot īpaši smalku koksēšanas benzolu.
    2. Šajā procesā karstā punkta temperatūra nedrīkst pārsniegt 460 ℃.
    3. Katalizatora telpiskais ātrums 2000–2500 h⁻¹ robežās ir vislabākais efekts. Protams, ja telpiskais ātrums ir lielāks, tas arī darbojas labi, jo tas ir katalizators ar lielu telpisko ātrumu.
    Iepakojums un transportēšana:
    Uzglabāšanas un transportēšanas laikā katalizators ir absolūti mitrumizturīgs, ūdensnecaurlaidīgs, un tā uzglabāšanas laiks gaisā nedrīkst pārsniegt 3 mēnešus. Mēs varam elastīgi iepakot atbilstoši klientu prasībām.

  • Gamma aktivēts alumīnija oksīds/gamma alumīnija katalizatora nesēji/gamma alumīnija oksīda lodītes

    Gamma aktivēts alumīnija oksīds/gamma alumīnija katalizatora nesēji/gamma alumīnija oksīda lodītes

    Prece

    Vienība

    Rezultāts

    Alumīnija fāze

    Gamma alumīnija oksīds

    Daļiņu izmēru sadalījums

    D50

    μm

    88,71

    <20μm

    %

    0,64

    <40μm

    %

    9.14

    >150μm

    %

    15.82

    Ķīmiskais sastāvs

    Al2O3

    %

    99,0

    SiO2

    %

    0,014

    Na2O

    %

    0,007

    Fe2O3

    %

    0,011

    Fiziskā veiktspēja

    LIKME

    m²/g

    196,04

    Poru tilpums

    Ml/g

    0,388

    Vidējais poru izmērs

    nm

    7.92

    Tilpuma blīvums

    g/ml

    0,688

    Ir konstatēts, ka alumīnija oksīds pastāv vismaz 8 formās: α-Al2O3, θ-Al2O3, γ-Al2O3, δ-Al2O3, η-Al2O3, χ-Al2O3, κ-Al2O3 un ρ-Al2O3, un to attiecīgās makroskopiskās struktūras īpašības arī atšķiras. Gamma aktivētais alumīnija oksīds ir kubisks, blīvi iepakots kristāls, kas nešķīst ūdenī, bet šķīst skābē un sārmos. Gamma aktivētais alumīnija oksīds ir vāji skābs nesējs, tam ir augsta kušanas temperatūra (2050 ℃), alumīnija oksīda gēls hidrāta formā var tikt pārveidots par oksīdu ar augstu porainību un augstu īpatnējo virsmu, tam ir pārejas fāzes plašā temperatūras diapazonā. Augstākā temperatūrā dehidratācijas un dehidroksilēšanas dēļ Al2O3 virsmā parādās koordinācijas nepiesātinātais skābeklis (sārmu centrs) un alumīnijs (skābes centrs) ar katalītisku aktivitāti. Tāpēc alumīnija oksīdu var izmantot kā nesēju, katalizatoru un kokatalizatoru.
    Gamma aktivētais alumīnija oksīds var būt pulvera, granulu, sloksnīšu vai cita veida. Mēs varam izpildīt jūsu prasības. γ-Al2O3, ko sauc par "aktivēto alumīnija oksīdu", ir porains augstas dispersijas ciets materiāls, pateicoties tā regulējamai poru struktūrai, lielai īpatnējai virsmai, labai adsorbcijas spējai, virsmai ar skābuma priekšrocībām un labu termisko stabilitāti, mikroporainai virsmai ar nepieciešamajām katalītiskās darbības īpašībām, tāpēc tas ir kļuvis par visplašāk izmantoto katalizatoru, katalizatora nesēju un hromatogrāfijas nesēju ķīmiskajā un naftas rūpniecībā, un tam ir svarīga loma naftas hidrokrekingā, hidrogenēšanas rafinēšanā, hidrogenēšanas reformēšanā, dehidrogenēšanas reakcijā un automobiļu izplūdes gāzu attīrīšanas procesos. Gamma-Al2O3 tiek plaši izmantots kā katalizatora nesējs, pateicoties tā poru struktūras un virsmas skābuma regulējamībai. Izmantojot γ-Al2O3 kā nesēju, tas var papildus disperģēt un stabilizēt aktīvās sastāvdaļas, kā arī nodrošināt skābju-sārmu aktīvo centru, sinerģisku reakciju ar katalītiski aktīvajām sastāvdaļām. Katalizatora poru struktūra un virsmas īpašības ir atkarīgas no γ-Al2O3 nesēja, tāpēc, kontrolējot gamma alumīnija oksīda nesēja īpašības, var atrast augstas veiktspējas nesēju specifiskai katalītiskai reakcijai.

    Gamma aktivēto alumīnija oksīdu parasti iegūst no tā prekursora pseido-bemīta, dehidrējot to 400–600 ℃ augstā temperatūrā, tāpēc virsmas fizikāli ķīmiskās īpašības lielā mērā nosaka tā prekursora pseido-bemīts, taču pseido-bemītu var iegūt daudzos veidos, un dažādi pseido-bemīta avoti rada gamma-Al2O3 daudzveidību. Tomēr katalizatoriem, kuriem ir īpašas prasības attiecībā uz alumīnija nesēju, ir grūti paļauties tikai uz prekursora pseido-bemīta kontroli, tāpēc jāveic profāzes sagatavošana un pēcapstrāde, kombinējot pieejas, lai pielāgotu alumīnija oksīda īpašības atbilstoši dažādām prasībām. Ja lietošanas temperatūra pārsniedz 1000 ℃, alumīnija oksīdā notiek šāda fāžu transformācija: γ→δ→θ→α-Al2O3, tostarp γ, δ, θ ir kubiski blīvi iepakotas, atšķirība ir tikai alumīnija jonu sadalījumā tetraedriskajā un oktaedriskajā struktūrā, tāpēc šīs fāžu transformācijas neizraisa lielas struktūras variācijas. Alfa fāzē esošie skābekļa joni ir cieši iepakoti sešstūrainā veidā, alumīnija oksīda daļiņas ir cieši apvienotas, un īpatnējā virsma ir ievērojami samazināta.

    Uzglabāšana:
    Izvairieties no mitruma, ritināšanas, mest un asiem triecieniem transportēšanas laikā, sagatavojiet lietus necaurlaidīgas iekārtas.
    Tas jāuzglabā sausā un vēdināmā noliktavā, lai novērstu piesārņojumu vai mitrumu.
    Iepakojums:

    Tips

    Plastmasas maisiņš

    Bungas

    Bungas

    Supermaiss/Jumbo maiss

    Pērlīte

    25 kg/55 mārciņas

    25 kg/ 55 mārciņas

    150 kg/ 330 mārciņas

    750 kg/1650 mārciņas

    900 kg/1980 mārciņas

    1000 kg / 2200 mārciņas

  • Aktivēta sfēriska alumīnija oksīda želeja/augstas veiktspējas alumīnija oksīda lodīte/alfa alumīnija oksīda lodīte

    Aktivēta sfēriska alumīnija oksīda želeja/augstas veiktspējas alumīnija oksīda lodīte/alfa alumīnija oksīda lodīte

    Aktivēts sfēriskas formas alumīnija oksīda gēls

    injekcijām gaisa žāvētājā
    Tilpuma blīvums (g/1): 690
    Linuma acs izmērs: 98% 3-5 mm (ieskaitot 3-4 mm 64% un 4-5 mm 34%)
    Ieteicamā reģenerācijas temperatūra ir no 150 līdz 200 ℃
    Vienlīdzīgā ūdens tvaiku kapacitāte ir 21%.

    Testa standarts

    HG/T3927-2007

    Testa vienums

    Standarts / SPEC

    Testa rezultāts

    Tips

    Pērlītes

    Pērlītes

    Al2O3()%)

    ≥92

    92.1

    Nodomu protokols()%)

    ≤8,0

    7.1

    Tilpuma blīvums()g/cm3)

    ≥0,68

    0,69

    LIKME()m2/g)

    ≥380

    410

    Poru tilpums()cm3/g)

    ≥0,40

    0,41

    Saspiešanas spēks (N/G))

    ≥130

    136

    Ūdens adsorbcija()%)

    ≥50

    53,0

    Zaudējumi no nodiluma()%)

    ≤0,5

    0,1

    Kvalificēts izmērs()%)

    ≥90

    95,0

  • Alfa alumīnija oksīda katalizatora nesējs

    Alfa alumīnija oksīda katalizatora nesējs

    α-Al2O3 ir porains materiāls, ko bieži izmanto kā katalizatoru, adsorbentu, gāzes fāzes atdalīšanas materiālu u. c. nesējus. α-Al2O3 ir visstabilākā fāze no visiem alumīnija oksīdiem, un to parasti izmanto, lai nestu katalizatora aktīvos komponentus ar augstu aktivitātes koeficientu. α-Al2O3 katalizatora nesēja poru izmērs ir daudz lielāks nekā molekulārais brīvais ceļš, un sadalījums ir vienmērīgs, tāpēc katalītiskās reakcijas sistēmā var labāk novērst iekšējās difūzijas problēmu, ko izraisa mazais poru izmērs, un procesā var samazināt dziļas oksidācijas blakusreakcijas, lai nodrošinātu selektīvu oksidēšanu. Piemēram, sudraba katalizators, ko izmanto etilēna oksidēšanai par etilēnoksīdu, kā nesēju izmanto α-Al2O3. To bieži izmanto katalītiskās reakcijās ar augstu temperatūru un ārēju difūzijas kontroli.

    Produkta dati

    Konkrēta teritorija 4–10 m²/g
    Poru tilpums 0,02–0,05 g/cm³
    Forma Sfērisks, cilindrisks, rasēts gredzens utt.
    Alfa attīrīšana ≥99%
    Na2O3 ≤0,05%
    SiO2 ≤0,01%
    Fe2O3 ≤0,01%
    Ražošanu var pielāgot atbilstoši indeksa prasībām
  • Sēra atgūšanas katalizators AG-300

    Sēra atgūšanas katalizators AG-300

    LS-300 ir sēra atgūšanas katalizators ar lielu īpatnējo laukumu un augstu Klausa aktivitāti. Tā veiktspēja atbilst starptautiskajam progresīvajam līmenim.

  • AG-MS sfērisks alumīnija oksīda nesējs

    AG-MS sfērisks alumīnija oksīda nesējs

    Šis produkts ir baltas lodītes formas daļiņa, netoksisks, bez garšas, nešķīst ūdenī un etanolā. AG-MS produktiem ir augsta izturība, zems nodiluma ātrums, regulējams izmērs, poru tilpums, īpatnējā virsma, tilpuma blīvums un citas īpašības, tos var pielāgot atbilstoši visu indikatoru prasībām, plaši izmantojot adsorbentos, hidrodesulfurizācijas katalizatora nesējos, hidrogenēšanas denitrifikācijas katalizatora nesējos, CO2 sēra izturīgas transformācijas katalizatora nesējos un citās jomās.

12Tālāk >>> 1./2. lappuse
Uzrakstiet savu ziņojumu šeit un nosūtiet to mums