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1)  microspheroidal cracking catalyst
裂化粉球催化剂
2)  microspherical cracking catalyst
微球裂化催化剂
3)  bead catalytic cracking catalyst
小球催化裂化催化剂
4)  catalytic cracking catalyst
催化裂化催化剂
1.
The application of clay minerals in catalytic cracking catalysts is discussed in three aspects in this paper.
粘土矿物在催化裂化催化剂中的应用表现在三个方面 :(1)在无定形硅铝凝胶引入之前 ,活性白土的使用代表着一个历史阶段 ;(2 )层柱粘土的研究是目前国际上活跃的新型催化材料前沿课题之一 ,层柱蒙脱石的制备研究是当前最有吸引力的研究方向 ,铝多核羟基金属阳离子或有铝参与的多核羟基双金属阳离子柱化剂的研究制备是当前主要研究课题 ,并有从制备单一铝多核羟基聚合金属阳离子柱化剂向制备铝和其它元素的多核羟基聚合金属阳离子柱化剂的方向发展的趋势 ;(3)在寻求新催化剂载体中 ,伊 /蒙间层等矿物的层柱化显得尤为重要 ,用高岭土作催化裂化催化剂载体 ,在目前和将来的一段时间内仍将发挥重要作用 ,高岭土的成因、矿物成分、杂质含量、结构羟基的热稳定性以及物理性质等对催化特性均有影响 ,并有可能从中寻找到无活性载体。
2.
The mixture of zeolite REUSY and HL/HW composite zeolite with different contents of zeolite HW (IW/IL, the intensity ratio of XRD characteristic peaks for zeolite W and zeolite L, denoted as the content of zeolite HW in HL/HW composite zeolite) was used as the active component of catalytic cracking catalyst.
将不同HW沸石含量(以W及L沸石的XRD特定峰强度IW/IL值表示HW沸石在HL/HW复合沸石中的含量)的HL/HW复合沸石与REUSY沸石按相同比例复配后作为烃类催化裂化催化剂的活性组分,采用标准轻油微反方法对催化剂进行了活性评价(MAT),考察了不同HW含量的HL/HW复合沸石对催化剂活性、反应产物分布、汽油产品辛烷值及催化剂上积炭的影响。
5)  FCC catalyst
催化裂化催化剂
1.
Preparation of heavy metal resistant FCC catalyst;
抗重金属重油催化裂化催化剂的研制
2.
Performance evaluation of vanadium- tolerant FCC catalyst;
抗钒催化裂化催化剂的性能评价
3.
As an active component of fluid catalytic cracking(FCC) catalyst,the performance of Y zeolite catalysts after modification is reviewed,with the emphasis on the usage of FCC catalysts in desulfuration,enhancing the yield of diesel oil and propylene after a particular modification.
对催化裂化催化剂的活性组分Y型分子筛的脱铝改性及抗重金属污染改性方法和改性后的含Y型沸石的性能进行了详细介绍。
6)  cracking catalyst
裂化催化剂
1.
Effect of supporter on catalytic performance of fluid catalytic cracking catalyst;
载体特性对催化裂化催化剂性能的影响
2.
Promoting isomerization activity of USY cracking catalyst by chromium modification;
Cr改性USY分子筛提高裂化催化剂的异构化性能
3.
Determination of MgO centent in cracking catalyst by X-ray fluorescene;
X射线荧光法测定裂化催化剂中MgO含量
补充资料:微球裂化催化剂
分子式:
CAS号:

性质:直径在20~100μm,用于流化床催化裂化过程的催化剂。白色微细球状固体。孔体积0.64~0.68ml/g。比表面积560~580m2/g。主要采用连续成胶法制造。将水玻璃溶液与硫酸溶液混合形成溶胶,在打浆机中进行胶体打浆,再经老化,人成胶罐中加铝盐和氨水形成硅铝胶浆,用高压泵打入喷雾塔,在650~700℃温度下喷雾干燥成型。用于流化床催化裂化装置中。

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参考词条