發布時間: 2025-03-28 10:32
二(er)(er)氧(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)甲(jia)(jia)(jia)(jia)烷(wan)化(hua)(hua)是生產清潔燃料的(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)途徑之(zhi)一,其在(zai)減少化(hua)(hua)石燃料依賴性(xing)(xing)(xing)和利(li)(li)用剩(sheng)余可再生電力方(fang)面(mian)非(fei)常有(you)潛力。由于 二(er)(er)氧(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)甲(jia)(jia)(jia)(jia)烷(wan)化(hua)(hua)反(fan)應(ying)(ying)(ying)為強放熱(re)反(fan)應(ying)(ying)(ying),該反(fan)應(ying)(ying)(ying)在(zai)低(di)溫(wen)條件下熱(re)力學(xue)有(you)利(li)(li)、但動力學(xue)受限。Ni 基催化(hua)(hua)劑(ji)具有(you)較高(gao)的(de)(de)(de)低(di)溫(wen)活性(xing)(xing)(xing)和穩定(ding)性(xing)(xing)(xing),因(yin)此受到關注。介紹(shao)了二(er)(er)氧(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)甲(jia)(jia)(jia)(jia)烷(wan)化(hua)(hua)反(fan)應(ying)(ying)(ying)機理(li)與熱(re)力學(xue)研究(jiu)進(jin)展,重(zhong)點闡述了二(er)(er)氧(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)低(di)溫(wen)甲(jia)(jia)(jia)(jia)烷(wan)化(hua)(hua)催化(hua)(hua)劑(ji)合(he)成(cheng)方(fang)法、助(zhu)劑(ji)、載(zai)體(ti)對催化(hua)(hua)劑(ji)反(fan)應(ying)(ying)(ying)性(xing)(xing)(xing)能(neng)的(de)(de)(de)影響規律(lv),介紹(shao)了新(xin)型 二(er)(er)氧(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan) 甲(jia)(jia)(jia)(jia)烷(wan)化(hua)(hua)技術,最后對低(di)溫(wen) 二(er)(er)氧(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)甲(jia)(jia)(jia)(jia)烷(wan)化(hua)(hua)催化(hua)(hua)劑(ji)未來(lai)研究(jiu)方(fang)向(xiang)進(jin)行了展望。結果表明,合(he)成(cheng)方(fang)法影響催化(hua)(hua)劑(ji)的(de)(de)(de)理(li)化(hua)(hua)性(xing)(xing)(xing)質(zhi),進(jin)而(er)影響二(er)(er)氧(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)轉化(hua)(hua)率及能(neng)效; 選擇合(he)適的(de)(de)(de)助(zhu)劑(ji)或載(zai)體(ti),能(neng)夠提高(gao)Ni 基催化(hua)(hua)劑(ji)的(de)(de)(de)分散度和穩定(ding)性(xing)(xing)(xing)。因(yin)此,設計和制備高(gao)活性(xing)(xing)(xing)和高(gao)穩定(ding)性(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de) Ni 基催化(hua)(hua)劑(ji),是低(di)溫(wen)二(er)(er)氧(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)甲(jia)(jia)(jia)(jia)烷(wan)化(hua)(hua)高(gao)效轉化(hua)(hua)的(de)(de)(de)關鍵。
發布時(shi)間: 2024-12-25 09:07
主要聚焦于積(ji)炭失(shi)活催(cui)化(hua)劑(ji)的(de)(de)再生(sheng)方(fang)法及(ji)其(qi)影響(xiang)(xiang)因素,詳細探討(tao)了(le)(le)燃燒法、化(hua)學清洗法以(yi)及(ji)離(li)子(zi)液體再生(sheng)法等常用再生(sheng)技(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)原理與特點。同時,深(shen)入分析了(le)(le)再生(sheng)過程(cheng)對催(cui)化(hua)劑(ji)性能,特別(bie)是表面(mian)活性位點和(he)晶(jing)體結(jie)構(gou)的(de)(de)影響(xiang)(xiang),揭示了(le)(le)再生(sheng)過程(cheng)中的(de)(de)關鍵影響(xiang)(xiang)因素。在(zai)此基礎上,文章提出(chu)了(le)(le)催(cui)化(hua)劑(ji)再生(sheng)技(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)發(fa)展趨(qu)勢(shi)和(he)未(wei)來研(yan)究(jiu)方(fang)向,強調(diao)了(le)(le)對催(cui)化(hua)劑(ji)再生(sheng)技(ji)術(shu)(shu)(shu)深(shen)入研(yan)究(jiu)的(de)(de)重要性,以(yi)促進石油和(he)化(hua)學行業的(de)(de)可持(chi)續(xu)發(fa)展。
發布時間: 2024-12-20 09:12
開發CO2加(jia)(jia)氫(qing)(qing)制(zhi)甲(jia)醇(chun)(chun)(chun)高(gao)(gao)效Cu基催(cui)(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)對循環利用該溫(wen)室氣體(ti)具(ju)有(you)(you)(you)重要意(yi)義。工(gong)作(zuo)通過共沉(chen)淀(dian)、后浸漬法制(zhi)備了系列助(zhu)劑(ji)(ji)(ji)(Mn, In, Mo, Mg, Zr)改(gai)(gai)性(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)Cu/ZnO/Al2O3?(CZA)催(cui)(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji),并(bing)用固定(ding)床反(fan)應器評價(jia)了其CO2加(jia)(jia)氫(qing)(qing)制(zhi)甲(jia)醇(chun)(chun)(chun)催(cui)(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)性(xing)(xing)(xing)(xing)能(neng)。采用CO2-TPD、X射線衍射(XRD)、X射線光(guang)電子(zi)能(neng)譜(XPS)和(he)H2-TPR研究了金屬(shu)(shu)改(gai)(gai)性(xing)(xing)(xing)(xing)助(zhu)劑(ji)(ji)(ji)對CZA物理(li)化(hua)(hua)(hua)(hua)學性(xing)(xing)(xing)(xing)質的(de)(de)(de)影響。此外,通過原位紅外漫反(fan)射光(guang)譜表(biao)(biao)征揭示了CO2加(jia)(jia)氫(qing)(qing)制(zhi)甲(jia)醇(chun)(chun)(chun)反(fan)應機理(li)。結(jie)果(guo)表(biao)(biao)明(ming),Mn改(gai)(gai)性(xing)(xing)(xing)(xing)CZA催(cui)(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)具(ju)有(you)(you)(you)良好的(de)(de)(de)還原性(xing)(xing)(xing)(xing)能(neng)、優(you)異的(de)(de)(de)CO2吸附(fu)能(neng)力和(he)適(shi)宜(yi)的(de)(de)(de)Cu+/Cu0比,恰當的(de)(de)(de)Cu+/Cu0比例可促進(jin)(jin)甲(jia)氧基的(de)(de)(de)穩定(ding)與(yu)轉化(hua)(hua)(hua)(hua),從而產生更多的(de)(de)(de)甲(jia)醇(chun)(chun)(chun)。金屬(shu)(shu)改(gai)(gai)性(xing)(xing)(xing)(xing)有(you)(you)(you)助(zhu)于(yu)增強(qiang)(qiang)銅與(yu)載體(ti)的(de)(de)(de)相互作(zuo)用,促進(jin)(jin)催(cui)(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)還原,抑(yi)制(zhi)活(huo)性(xing)(xing)(xing)(xing)銅組分聚集。與(yu)未經處理(li)的(de)(de)(de)CZA催(cui)(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)相比,Mn改(gai)(gai)性(xing)(xing)(xing)(xing)催(cui)(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)表(biao)(biao)面(mian)具(ju)有(you)(you)(you)更多中(zhong)(zhong)強(qiang)(qiang)堿性(xing)(xing)(xing)(xing)位點,有(you)(you)(you)助(zhu)于(yu)吸附(fu)更多的(de)(de)(de)CO2,進(jin)(jin)一步加(jia)(jia)氫(qing)(qing)形成(cheng)(cheng)甲(jia)酸(suan)鹽(yan)(yan)、甲(jia)氧基等中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)(jian)體(ti)。CZA和(he)改(gai)(gai)性(xing)(xing)(xing)(xing)CZA上(shang)CO2加(jia)(jia)氫(qing)(qing)生成(cheng)(cheng)甲(jia)醇(chun)(chun)(chun)反(fan)應機理(li)遵循甲(jia)酸(suan)鹽(yan)(yan)途徑,甲(jia)氧基是關鍵(jian)中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)(jian)體(ti)。Mn改(gai)(gai)性(xing)(xing)(xing)(xing)CZA催(cui)(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)由于(yu)較強(qiang)(qiang)的(de)(de)(de)金屬(shu)(shu)-載體(ti)相互作(zuo)用,催(cui)(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)表(biao)(biao)面(mian)Cu納米(mi)顆(ke)粒解(jie)離H2能(neng)力得到提高(gao)(gao),載體(ti)中(zhong)(zhong)存在(zai)的(de)(de)(de)間(jian)(jian)(jian)隙H有(you)(you)(you)助(zhu)于(yu)甲(jia)酸(suan)鹽(yan)(yan)物種(zhong)的(de)(de)(de)產生,消(xiao)耗的(de)(de)(de)間(jian)(jian)(jian)隙H由表(biao)(biao)面(mian)Cu納米(mi)顆(ke)粒解(jie)離出的(de)(de)(de)H原子(zi)補(bu)充。改(gai)(gai)性(xing)(xing)(xing)(xing)催(cui)(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)間(jian)(jian)(jian)隙H存在(zai)和(he)解(jie)離H2能(neng)力提升加(jia)(jia)速了中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)(jian)物種(zhong)的(de)(de)(de)形成(cheng)(cheng)與(yu)轉化(hua)(hua)(hua)(hua),促進(jin)(jin)甲(jia)醇(chun)(chun)(chun)的(de)(de)(de)生成(cheng)(cheng)。
發布時間: 2024-11-21 15:25
發布(bu)時間: 2024-10-15 09:29
為了確(que)定(ding)一種新型的銅基中溫變換催(cui)化劑(ji)的適(shi)宜工藝條件,考察(cha)了空速、汽(qi)氣比、壓力和CO濃(nong)(nong)度對催(cui)化劑(ji)性能的影(ying)響。結果表明:催(cui)化劑(ji)活(huo)性隨空速和CO濃(nong)(nong)度增加而降低,隨汽(qi)氣比的增大而增大,適(shi)宜入口(kou)溫度為220℃~240℃,壓力為 ≥2.0MPa。
發布時間: 2024-10-12 08:21
銅(tong)(tong)基(ji)(ji)催(cui)(cui)化(hua)(hua)劑(ji)(ji)對C=O、C-H、O-H和H-H等化(hua)(hua)學鍵(jian)具(ju)有(you)獨特活(huo)(huo)性能力,因(yin)而(er)(er)(er)被(bei)廣泛應(ying)(ying)用(yong)于COx、醛(quan)、酸、酯(zhi)加氫(qing)(qing)和醇脫(tuo)氫(qing)(qing)等涉(she)氫(qing)(qing)反應(ying)(ying)中。然而(er)(er)(er)銅(tong)(tong)納米顆粒(li)塔(ta)曼溫度較低(di),容易發生顆粒(li)聚集長大(da)而(er)(er)(er)導致催(cui)(cui)化(hua)(hua)劑(ji)(ji)不可逆失活(huo)(huo),限制了(le)銅(tong)(tong)基(ji)(ji)催(cui)(cui)化(hua)(hua)劑(ji)(ji)的(de)廣泛應(ying)(ying)用(yong)。本文首先從表面(mian)能、金屬(shu)物種表面(mian)遷移等角度入手系統地介紹了(le)銅(tong)(tong)基(ji)(ji)催(cui)(cui)化(hua)(hua)劑(ji)(ji)的(de)失活(huo)(huo)機(ji)理。然后,根據失活(huo)(huo)原因(yin)回顧了(le)銅(tong)(tong)基(ji)(ji)催(cui)(cui)化(hua)(hua)劑(ji)(ji)在增強金屬(shu)與載體相互作(zuo)用(yong)、空間物理固定(ding)和合金化(hua)(hua)等方(fang)面(mian)的(de)多種穩(wen)定(ding)策略。最后,通過現有(you)結(jie)果分(fen)析(xi)了(le)未(wei)來(lai)銅(tong)(tong)基(ji)(ji)催(cui)(cui)化(hua)(hua)劑(ji)(ji)的(de)發展方(fang)向,指出(chu)可以(yi)通過失活(huo)(huo)機(ji)理的(de)深入研究,借鑒(jian)新(xin)材料合成工藝和方(fang)法,制備廉價的(de)新(xin)型銅(tong)(tong)基(ji)(ji)催(cui)(cui)化(hua)(hua)劑(ji)(ji),為涉(she)氫(qing)(qing)反應(ying)(ying)催(cui)(cui)化(hua)(hua)劑(ji)(ji)長壽命(ming)運行奠定(ding)基(ji)(ji)礎。
發布時間: 2024-09-11 08:41
甲烷干重整(DRM)反(fan)應(ying)對(dui)于溫室氣體(ti)CO2和(he)(he)(he)CH4的(de)(de)(de)(de)共轉化(hua)(hua)(hua)利用具(ju)有(you)(you)重要的(de)(de)(de)(de)研究意義。然(ran)而(er),該反(fan)應(ying)在實(shi)際應(ying)用中面(mian)臨著催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑容易(yi)積碳而(er)失活(huo)的(de)(de)(de)(de)問題。通過制備花狀(zhuang)(zhuang)、顆粒狀(zhuang)(zhuang)以及片(pian)狀(zhuang)(zhuang)MgO負載(zai)的(de)(de)(de)(de)Ni基催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑,考(kao)察了載(zai)體(ti)形貌對(dui)催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑DRM反(fan)應(ying)性(xing)(xing)(xing)(xing)能(neng)的(de)(de)(de)(de)影響,并結(jie)合XRD、SEM、H2-TPR、CO2-TPD和(he)(he)(he)TG等表征手段對(dui)其(qi)影響機制進行了闡(chan)述。結(jie)果表明(ming),在溫度為(wei)800 ℃、空速為(wei)54000 mL/(g·h)下,經(jing)過50 h反(fan)應(ying)后,花狀(zhuang)(zhuang)MgO負載(zai)的(de)(de)(de)(de)Ni基催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑的(de)(de)(de)(de)CO2和(he)(he)(he)CH4的(de)(de)(de)(de)平均(jun)轉化(hua)(hua)(hua)率分別(bie)達到了90.2%和(he)(he)(he)82.3%,n(H2)/n(CO)的(de)(de)(de)(de)平均(jun)值(zhi)為(wei)0.93,與顆粒狀(zhuang)(zhuang)和(he)(he)(he)片(pian)狀(zhuang)(zhuang)MgO負載(zai)的(de)(de)(de)(de)催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑相(xiang)比,具(ju)有(you)(you)較(jiao)高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)(de)活(huo)性(xing)(xing)(xing)(xing)、穩(wen)定性(xing)(xing)(xing)(xing)和(he)(he)(he)抗(kang)積炭性(xing)(xing)(xing)(xing)能(neng)。這是(shi)由于花狀(zhuang)(zhuang)MgO負載(zai)的(de)(de)(de)(de)Ni基催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑具(ju)有(you)(you)較(jiao)高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)(de)比表面(mian)積,有(you)(you)利于活(huo)性(xing)(xing)(xing)(xing)金屬(shu)的(de)(de)(de)(de)分散。同時(shi),花狀(zhuang)(zhuang)MgO表面(mian)存在更多(duo)的(de)(de)(de)(de)堿性(xing)(xing)(xing)(xing)位點,有(you)(you)利于CO2的(de)(de)(de)(de)吸附活(huo)化(hua)(hua)(hua),增(zeng)強催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)劑抗(kang)積碳能(neng)力(li),提高(gao)(gao)(gao)DRM反(fan)應(ying)的(de)(de)(de)(de)活(huo)性(xing)(xing)(xing)(xing)與穩(wen)定性(xing)(xing)(xing)(xing)。
發布(bu)時間: 2024-08-27 11:31
作者:胡(hu)譯之,彭揚,張義煥(huan),張榮斌,馮剛,葉閏平 (南(nan)昌大學化學化工學院(yuan),江西南(nan)昌330031)
發布時間: 2024-08-10 08:20
李麗娜(na) (吉林工業職業技術學(xue)院,吉林 吉林 132001)
發布時(shi)間(jian): 2023-07-29 17:22
蘇通明,王傳(chuan)夢,宮博,秦祖贈,紀紅兵 摘(zhai)要:甲烷干重整(DRM)利用(yong)(yong)(yong)CO2和(he)CH4兩種(zhong)溫室氣體(ti)生產(chan)合成氣,在(zai)(zai)(zai)科學(xue)研究和(he)工(gong)業應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)領(ling)域都(dou)受到廣(guang)泛(fan)的關注。Ni基(ji)(ji)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)是應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)最廣(guang)泛(fan)的非貴金(jin)屬(shu)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji),但在(zai)(zai)(zai)高(gao)溫反(fan)(fan)應(ying)(ying)過(guo)(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong)會產(chan)生積(ji)(ji)(ji)碳(tan)導致催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)失活,影響(xiang)了(le)其工(gong)業化(hua)(hua)(hua)(hua)應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)。對(dui)Ni基(ji)(ji)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)在(zai)(zai)(zai)DRM反(fan)(fan)應(ying)(ying)過(guo)(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong)的失活過(guo)(guo)(guo)程(cheng),尤其是對(dui)積(ji)(ji)(ji)碳(tan)機理及(ji)抗積(ji)(ji)(ji)碳(tan)的方法進行了(le)綜(zong)述,分析了(le)DRM過(guo)(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong)Ni基(ji)(ji)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)不同組(zu)分間的相(xiang)互(hu)作(zuo)用(yong)(yong)(yong),闡述了(le)Ni基(ji)(ji)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)活性金(jin)屬(shu)、載(zai)體(ti)和(he)助催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)等組(zu)分間的相(xiang)互(hu)作(zuo)用(yong)(yong)(yong)對(dui)DRM反(fan)(fan)應(ying)(ying)中(zhong)(zhong)(zhong)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)積(ji)(ji)(ji)碳(tan)的影響(xiang)。通過(guo)(guo)(guo)分析DRM反(fan)(fan)應(ying)(ying)在(zai)(zai)(zai)Ni基(ji)(ji)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)上的反(fan)(fan)應(ying)(ying)途徑、催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)活性及(ji)反(fan)(fan)應(ying)(ying)過(guo)(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong)的積(ji)(ji)(ji)碳(tan)情況(kuang),發(fa)現(xian)活性金(jin)屬(shu)、載(zai)體(ti)和(he)助催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)等組(zu)分間的相(xiang)互(hu)作(zuo)用(yong)(yong)(yong)不僅改善了(le)Ni基(ji)(ji)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)的DRM反(fan)(fan)應(ying)(ying)性能,并可(ke)利用(yong)(yong)(yong)各組(zu)分的相(xiang)互(hu)作(zuo)用(yong)(yong)(yong),設計出具有抗積(ji)(ji)(ji)碳(tan)性能的Ni基(ji)(ji)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)。抗積(ji)(ji)(ji)碳(tan)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)的研究為(wei)Ni基(ji)(ji)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)在(zai)(zai)(zai)DRM反(fan)(fan)應(ying)(ying)中(zhong)(zhong)(zhong)的工(gong)業化(hua)(hua)(hua)(hua)應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)提(ti)供了(le)一定的理論指導和(he)研究依據。 關鍵詞:甲烷干重整;二(er)氧化(hua)(hua)(hua)(hua)碳(tan)﹔積(ji)(ji)(ji)碳(tan);Ni基(ji)(ji)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)劑(ji)(ji)(ji)(ji)
發(fa)布時間: 2023-06-16 09:58
張君濤,姚(yao)曉莎,唐瑞(rui)源* ,劉(liu)錦陽,付 嬈,張 武 (西(xi)(xi)安石油(you)大學石油(you)煉化(hua)工程(cheng)技術研究(jiu)中(zhong)心,陜西(xi)(xi) 西(xi)(xi)安 710065) 摘要:重點介紹了(le)現有催(cui)化(hua)裂解(jie)(jie)制烯烴(jing)(jing)技術的(de)優缺(que)點,對相應(ying)的(de)裂解(jie)(jie)催(cui)化(hua)劑與反應(ying)機(ji)理(li)進行了(le)闡述, 同時簡述了(le)催(cui)化(hua)裂 解(jie)(jie)技術未來發展應(ying)關注的(de)研究(jiu)內容。 關鍵詞(ci):催(cui)化(hua)裂解(jie)(jie)技術;低碳烯烴(jing)(jing);催(cui)化(hua)劑;機(ji)理(li) 中(zhong)圖分類號:TE624 Advance in progress of catalytic cracking to olefins and its catalyst ZHANG Jun-tao, YAO Xiao-sha, TANG Rui-yuan*, LIU Jin-yang, FU Rao, ZHANG Wu ( School of Chemistry and Chemical Engineering, Xi'an Shiyou University, Xi'an, 710065, China) Abstract: This paper introduces the existing catalytic cracking technology for olefin production, expounds the cracking catalyst and cracking mechanism, and discusses the research contents that should be paid attention to in the future development of cracking technology. Key word: catalytic cracking technology; low-carbon; catalyst; cracking mechanism
發(fa)布時間: 2023-04-13 14:38