无定形硅铝载体基质材料制备与性质研究

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianaiguo
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国民经济的飞速发展促使市场对石油产品的需求量日益增加,同时,环保法规日益严格,要求炼油企业提供更为清洁的石油产品。加氢裂化是生产清洁油品的重要工艺,而该工艺水平取决于加氢裂化催化剂的性能。无定型硅铝(ASA)是加氢裂化催化剂常用的载体基质材料,其性质与制备方法及制备条件密切相关。目前国内外对ASA的定向制备以及ASA的酸性调控研究较少,故本论文的目的就是考察制备方法、条件对ASA性质的影响;深入了解ASA的酸性形成机制,并在此基础上对ASA进行改性,调控ASA的酸性,以实现ASA的定向制备,满足不同类型加氢裂化催化剂的制备需要。  本论文分别采用沉淀法,溶胶凝胶法制备ASA,以制备大比表面积、大孔容和大孔径的ASA为目标,筛选出适宜的制备方法,进而考察制备条件对ASA理化性质的影响。采用多种分析手段对ASA的酸性形成机制开展研究,在酸性形成机制认识的基础上,对ASA的酸性进行调控,获得酸性各异的ASA的改性方法,为不同性质要求的加氢裂化催化剂的制备提供载体基质材料。  研究结果表明,定pH分步沉淀法制备的ASA具有较大的比表面积、孔容和孔径。成胶时间、滴定终点pH等制备条件及ASA中SiO2含量对ASA理化性质影响较大,在优选条件下制得的ASA的比表面积都在460m2/g以上,孔容和孔径分别在1.43ml/g和10.0nm以上。  ASA的酸性同ASA中的四配位铝含量相关,四配位铝含量越高则ASA的酸性越强,四配位铝含量同ASA中SiO2含量相关,四配位铝含量随着SiO2含量增大而先增大后减小。用浸渍法在ASA中引入P可以有效地降低ASA的强酸量,增加弱酸量。用浸渍法在ASA引入F或B,可以有效地增加ASA中的总酸量和中强酸量。通过控制制备方法、条件以及对ASA进行酸性调控可以定向制备出理化性质较好,酸性相异的ASA,满足不同的生产要求。
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