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活性炭表面改性对钌基氨合成催化剂的影响 被引量:22
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作者 郑超 王榕 +1 位作者 荣成 魏可镁 《工业催化》 CAS 2005年第10期31-35,共5页
研究了活性炭经HNO3进行表面改性后对Ru/AC催化剂的影响。利用表面官能团滴定、N2物理吸附和CO化学吸附方法对催化剂进行表征,并对催化剂进行氨合成活性评价。结果表明,活性炭经适量的HNO3改性处理后,中孔有所增加,更主要的是增加了表... 研究了活性炭经HNO3进行表面改性后对Ru/AC催化剂的影响。利用表面官能团滴定、N2物理吸附和CO化学吸附方法对催化剂进行表征,并对催化剂进行氨合成活性评价。结果表明,活性炭经适量的HNO3改性处理后,中孔有所增加,更主要的是增加了表面羧基,使活性炭的亲水性得到提高,从而提高了以水溶液浸渍法制备的Ru/AC催化剂的活性以及Ru的分散度;但过量HNO3的改性处理会使活性炭表面不稳定基团增加,这些不稳定基团会降低Ru/AC催化剂的活性以及Ru的分散度。用5 mol.L-1的HNO3进行改性处理可以达到最优的效果。 展开更多
关键词 活性炭表面改性 钌基氨合成催化剂 表面
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活性炭负载钌催化剂上氨合成反应动力学研究 被引量:3
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作者 张宽 唐浩东 +3 位作者 霍超 李瑛 潘崇根 刘化章 《工业催化》 CAS 2008年第12期60-64,共5页
在固定床反应器中对Ba~Ru—K/AC催化剂在相应的工业条件下[温度(350—450)℃,压力10MPa,V(H2):V(N2)=1.0、1.5、2.0、2.5和3.0,空速(60000—180000)h^-1],进行了系列动力学测试。采用改进的Temkin动力学方程对实验... 在固定床反应器中对Ba~Ru—K/AC催化剂在相应的工业条件下[温度(350—450)℃,压力10MPa,V(H2):V(N2)=1.0、1.5、2.0、2.5和3.0,空速(60000—180000)h^-1],进行了系列动力学测试。采用改进的Temkin动力学方程对实验数据进行拟合,考虑到H:和NH,的吸附对催化剂作用的阻碍效应,优化得到动力学模型参数n、α、w1和W2分别为1、0.15、0.5和1.4。结果表明,在Temkin方程中加入H,和NH,的吸附项能够获得可靠的动力学模型,用Arrhenius和Van’t Hoff方程对动力学和热力学参数k、Km和‰。,进行线性拟合,得到氨合成反应的活化能为90.2kJ·mol^-1,远低于铁基催化剂,说明Ru上N2的解离吸附活化能垒远低于传统磁铁矿基催化剂和维氏体基催化剂。H2的吸附热为76.2kJ·mol^-1,证明Ba—Ru—K/AC催化剂上H2的吸附较强烈,对N2的吸附有强烈的抑制作用。改进的Temkin动力学方程能应用于使用Ru/C催化剂的氨合成反应器的设计和操作。 展开更多
关键词 化学动力学 活性炭 钌基氨合成催化剂 改进的Temkin动力学方程 氢吸附
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简谈氨合成催化剂的研究进展
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作者 钱丽 《中国科技期刊数据库 工业A》 2017年第3期62-62,共1页
90多年来,国内外学者对氨合成催化剂的研究投入了大量的精力。氨合成工业是大吨位、高能耗、低效益的产业。衡量氨合成工业优劣的标准不是产品氨的质量,而是其能耗的高低,而催化剂的使用在降低能耗方面起着至关重要的作用。
关键词 催化剂载体合成
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Study on Chemisorption and Desorption of Hydrogen and Nitrogen on Ru-based Ammonia Synthesis Catalyst 被引量:4
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作者 祝一锋 李小年 +2 位作者 周春晖 高冬梅 刘化章 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2003年第1期15-18,共4页
The effects of promoters K, Ba, Sm on the chemisorption and desorption of hydrogen and nitrogen, dispersion of metallic Ru. and catalytic activity of active carbon (AC) supported ruthenium catalyst for ammonia synthes... The effects of promoters K, Ba, Sm on the chemisorption and desorption of hydrogen and nitrogen, dispersion of metallic Ru. and catalytic activity of active carbon (AC) supported ruthenium catalyst for ammonia synthesis have been studied by means of pulse chromatography, temperature-programmed desorption, and activity test. Promoters K, Ba and Sm increased the activity of Ru/AC catalysts for ammonia synthesis significantly, and particularly, potassium exhibited the best promotion on the activity because of the strong electronic donation to metallic Ru. Much higher activity can be obtained for Ru/AC catalyst with binary or triple promoters. The activity of Ru/AC catalyst is dependent on the adsorption of hydrogen and nitrogen. The high activity of catalyst could be ascribed to strong dissociation of nitrogen on the catalyst surface. Strong adsorption of hydrogen would inhibit the adsorption of nitrogen, resulted in decrease of the catalytic activity. Ru/AC catalyst promoted by Sm2O3 shows the best dispersion of metallic Ru, since the partly reduced SmOx on the surface modifies the morphology of active sites and favors the dispersion of metallic Ru. The activity of Ru/AC catalysts is in accordance to the corresponding amount of nitrogen chemisorption and the desorption activation energy of nitrogen. The desorption activation energy for nitrogen decreases in the order of Ru>Ru-Ba>Ru-Sm>Ru-Ba-Sm>Ru-K>Ru-K-Sm>Ru-K-Ba>Ru-K-Ba-Sm, just opposite to the order of catalytic activity, suggesting that the ammonia synthesis over Ru-based catalyst is controlled by the step of dissociation of nitrogen. 展开更多
关键词 RUTHENIUM CATALYST ammonia synthesis CHEMISORPTION DESORPTION
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