расследование
расследование
Металлический катализатор
Металлический катализатор Обеспечивает большую площадь поверхности, что позволяет обеспечить высокую дисперсию драгоценных металлов (таких как Pt, Pd и Rh) или других каталитических компонентов, тем самым повышая эффективность реакции.
metal catalyst carrier
gaslyst metal carrier
спецификации
Поддержка активных компонентов катализатора
• Обеспечивает большую площадь поверхности, что обеспечивает высокую дисперсию драгоценных металлов (таких как Pt, Pd и Rh) или других каталитических компонентов, тем самым повышая эффективность реакции.
Item
Units
Technical Index
Materials
metal
metal catalyst carrier
temperature
≤900
Mesh sizes
CPSI
50/100/200/300/400
Applications

1. Нефтехимия


• Реакции гидрирования: например, гидродесульфуризация (с использованием Ni-, Co-Mo- или Ni-Mo-катализаторов) и гидрокрекинг.


• Каталитический риформинг: использование платиновых (Pt) катализаторов для повышения октанового числа бензина.


• Реакции изомеризации: улучшение характеристик топлива, например, использование Pt- или Pt-Sn-катализаторов для превращения нормальных алканов в изоалканы.


2. Органический синтез


• Реакции сочетания: Pd- и Ni-катализаторы обычно используются в таких реакциях, как реакции Сузуки, Хека и Соногаширы.


• Селективное окисление: например, окисление спиртов до альдегидов/кетонов (обычно с использованием Ru, Pt или Pd).


• Реакции присоединения: например, в реакциях гидрирования используются Ni-, Pd- или Pt-катализаторы (например, гидрирование олефинов в алканы).


3. Защита окружающей среды


• Очистка выхлопных газов автомобилей: трёхкомпонентные катализаторы (Pt, Pd и Rh) используются для преобразования CO, NOₓ и углеводородов в CO₂, N₂ и H₂O. • Очистка промышленных отходящих газов: например, при каталитическом сжигании летучих органических соединений (ЛОС) часто используются катализаторы на основе драгоценных металлов.


4. Преобразование и хранение энергии


• Топливные элементы: например, в топливных элементах с протонообменной мембраной (PEMFC) Pt часто используется в качестве анодного и катодного катализатора.


• Получение водорода электролизом воды: катализаторы, такие как Ni, Pt и Ir, используются для ускорения реакций выделения водорода и кислорода.


• Технология аккумуляторов: например, катализаторы реакции восстановления кислорода (Mn, Fe, Co, Pt и др.) в металловоздушных аккумуляторах.


5. Синтез аммиака и другие промышленные каталитические процессы


• Синтез аммиака: железо используется в качестве основного катализатора (например, Fe-K-Al₂O₃) для катализа реакции азота и водорода при высокой температуре и давлении.


• Синтез метанола: катализаторы на основе меди (Cu) используются для реакции CO или CO₂ с H₂ с целью получения метанола.


6. Зелёная химия и устойчивое развитие


• Конверсия возобновляемых ресурсов: например, при конверсии биомассы в топливо и химические вещества используются такие катализаторы, как Ru, Pd и Ni. • Конверсия CO₂: например, гидрирование CO₂ для получения метанола, углеводородов и т. д. (с использованием металлических катализаторов, таких как Cu, Ru, Ni и т. д.).


Часто задаваемые вопросы


Основные функции металлических носителей катализаторов


1. Поддержка активных компонентов катализатора


• Обеспечивает большую площадь поверхности, что обеспечивает высокую дисперсию драгоценных металлов (таких как Pt, Pd и Rh) или других каталитических компонентов, тем самым повышая эффективность реакции.


2. Повышение теплопроводности


• Высокая теплопроводность металлов способствует быстрой передаче тепла и равномерному распределению температуры, снижая риск образования точек перегрева и делая их особенно подходящими для систем с быстрым тепловым откликом, таких как катализ холодного пуска.


3. Обеспечение механической прочности и структурной стабильности


• Выдерживает сильные механические удары и вибрацию, что делает их пригодными для использования в условиях высоких нагрузок, таких как автомобильные выхлопные системы и промышленные реакторы.


4. Поддержка сложных структурных конструкций


• Металлические материалы могут быть изготовлены в виде сложных структур, таких как соты, пена или сетка, что оптимизирует распределение воздушного потока и эффективность контакта.


5. Высокая стойкость к тепловому удару


• Особенно подходит для условий эксплуатации с частыми запусками или резкими колебаниями температуры. Примечание: Размер ячеек: 50/100/200/300/400/500/600/700 CPSI.


Максимальная температура: 900 °C


×
Ваше имя
Ваш адрес электронной почты/Whatsapp/Wechat
Ваш номер телефона
Ваше сообщение/запрос здесь