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산화 촉매

산소 함유 제품의 석유화학 제조 공정의 대부분은 선택적 산화 공정입니다. 선택적 산화 생성물이 설명됨80총 유기 화학 제품의 %; 먼저 사용된 촉매는 높은 촉매 선택성을 요구합니다. 선택적 산화 촉매는 기체-고체 산화 촉매와 액상 산화 촉매로 나눌 수 있습니다. (촉매 선택성 참조)기체 고체상 산화 촉매.

선택적 수소화 촉매

석유 탄화수소 분해에서 얻은 에틸렌 및 프로필렌을 중합 물질로 사용할 경우 올레핀의 손실 없이 알킨, 디엔, 일산화탄소, 이산화탄소, 산소와 같은 미량의 불순물을 제거하기 위해 선택적 수소화 반응이 필요합니다. 사용되는 촉매는 일반적으로 알루미나 상의 팔라듐, 백금 또는 니켈, 코발트, 몰리브덴 등입니다. 활성 물질의 양, 담체의 제조 방법 및 촉매를 조절하여 다른 특성을 가진 선택적 수소화 촉매를 얻을 수 있습니다. 가솔린 정제 분해, 아닐린으로의 니트로벤젠 수소화 환원, 수소화 촉매와 같은 기타.

비선택적 수소화 촉매

포화 화합물로의 깊은 수소화를 위한 촉매. 니켈 알루미나 촉매를 사용한 사이클로헥산으로의 벤젠 수소화, 사이클로헥산올로의 페놀 수소화와 같이 니켈 촉매를 사용한 헥스디아민으로의 디니트릴 수소화 반응이 있습니다.

에틸렌 옥사이드로의 에틸렌 산화를 위한 은 촉매

탄화규소 또는 α-알루미나를 지지체로 사용(조촉매로 소량의 산화바륨 사용). 촉매 및 공정 조건의 지속적인 개선 후, 에틸렌의 중량 수율 초과100%.

바나듐 - 활성 성분인 산화티타늄

o-자일렌을 무수프탈산으로 산화시키기 위해 탄화규소 또는 강옥에 분사되는 촉매입니다. 벤젠 또는 부탄을 말레산 무수물로 산화시키기 위해 강옥에 바나듐-몰리브덴 계열 산화물의 활성 성분을 분무하여 제조된 촉매. 이러한 종류의 촉매의 개선은 다성분, 8성분 촉매의 개발로 나타났다. 캐리어의 모양도 구형에서 원형, 반원형으로 변경되어 열 전달이 용이합니다. 일반적인 추세는 제품의 고부하, 고수율 및 고순도를 추구하는 것입니다.

알코올은 알데히드 또는 케톤으로 ​​산화

은 - 경석 (또는 알루미나), 산화철 - 산화 몰리브덴 및 전해 은 촉매를 사용하여 포름알데히드로 메탄올 산화와 같은.

암모늄 산화 촉매

에서1960s, 비스무트-모-인 화합물 산화물 촉매를 포함하는 촉매를 개발하였다. 아크릴로니트릴은 프로필렌, 암모니아 및 공기를 촉매에 첨가하여 한 단계로 합성할 수 있습니다. 선택도와 수율을 향상시키고 환경 오염을 줄이기 위해 여러 국가에서 촉매를 지속적으로 개선하고 있으며 일부 새로운 촉매에는 최대15 요소의 종류. 산소 염소화 촉매,60'개발된 염화구리 알루미나 촉매는 유동층 반응기에서 에틸렌, 염화수소 및 공기 또는 산소를 통해 디클로로에탄을 얻을 수 있습니다. 디클로로에탄을 열분해하여 염화비닐 단량체를 생성했습니다. 이 방법은 전기료가 비싸고 석유화학제품이 개발되는 지역의 PVC 개발, 지지체 및 촉매의 제조방법에 유리하다. 가솔린 정제 분해, 아닐린으로의 니트로벤젠 수소화 환원, 수소화 촉매와 같은 기타.

액상 산화 촉매

주로: (1) 에틸렌, 프로필렌 산화 아세트알데히드, 아세톤(Wacker 방법), 소량의 염화팔라듐 염화구리 용액 촉매와 함께 올레핀, 공기 또는 산소를 통해 필요한 산소 함유 화합물을 얻기 위한 1 또는 2단계 반응 후. 단점은 반응 장비의 심각한 부식입니다. ② 초산코발트와 소량의 브롬화암모늄이 가열된 초산 용액에서 p-크실렌과 같은 아릴산 촉매의 방향족 측쇄 산화, 공기 산화 생성 테레프탈산, 그러나 반응 장비의 심각한 부식

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