Jämförelse av två typer av katalysatorer för galvanisering av elektriska värmerör
Lämna ett meddelande
Jämförelse av två typer av katalysatorer för galvanisering av elektriska värmerör
Från den tidigare recensionen kan man se att modifierade RaneyNi- och Ru/C-katalysatorer är de två huvudtyperna av katalysatorer för glukoshydreringsreaktion. Nedan kommer vi att jämföra deras reaktionsförhållanden. Tabell 1 listar de optimala driftsförhållandena för två typer av katalysatorer som används i glukoshydreringsreaktioner. Av tabellen kan man se att när man använder modifierad RaneyNi-katalysator är reaktionstemperaturen högre än när man använder Ru/C-katalysator, och de utförs i allmänhet under svagt alkaliska betingelser. Däremot är pH i själva glukoslösningen runt 50, så det är nödvändigt att justera lösningens pH; Med användning av Ru/C-katalysatorer utförs reaktionen i allmänhet under svagt sura betingelser (pH för själva sockerlösningen), vilket undviker förekomsten av glukoskondensations- och isomeriseringsreaktioner, förbättrar utnyttjandegraden av reaktanter och produktselektivitet; Samtidigt är belastningen på raffineringsprocessen av råprodukter mycket liten; Det finns ingen miljöförorening i produktionen och användningen av katalysatorer. Så det finns en trend för Ru/C-katalysatorer att gradvis ersätta modifierade RaneyNi-katalysatorer. Nackdelen med Ru/C-katalysator är att den är relativt dyr, vilket kan kompenseras genom regenerering och användning av katalysatorn. Dessutom har Ru/C-katalysator höga krav på kvaliteten på råglukos, annars är katalysatorn utsatt för förgiftning och deaktivering.
De traditionella katalysatorerna som används för glukoshydrering för att producera sorbitol är Raney-nickel och modifierat Raney-nickel. På grund av prisfördelen med dessa katalysatorer har de dominerat sorbitolindustrin i decennier, och för närvarande används modifierat Raney-nickel fortfarande i stor utsträckning i många mindre krävande sorbitolproduktion. Men på grund av dess höga driftsförhållanden, låga aktivitet, dåliga selektivitet och stabilitet och lätta förlust av nickel, är raffineringsbehandlingen av råalkohol komplex, vilket påverkar kvaliteten på sorbitol. Den samtidiga produktionen av Ni Al-legeringspulver är en industri med hög energiförbrukning, och aktiveringsprocessen av legeringspulver kommer också att orsaka viss miljöförorening. I jämförelse är Ru/C-katalysator mycket bättre än Raney-nickel när det gäller katalytisk aktivitet, selektivitet och stabilitet, och driftsförhållandena är milda, ruteniumkomponenten går inte förlorad och det finns ingen miljöförorening vid produktion och användning av Ru /C-katalysator. Därför har Ru/C-katalysator trenden att gradvis ersätta Raney-nickel och modifiera Raney-nickel. För närvarande har denna katalysator använts i stor utsträckning inom sorbitolindustrin. Amorfa legeringskatalysatorer har nyligen fått stor uppmärksamhet på grund av deras utmärkta katalytiska prestanda. Sammanfattningsvis går utvecklingstrenden för glukoshydreringskatalysatorer från Raney-nickel till multivariat modifierat Raney-nickel, från multivariatmodifierade Raney-nickelkatalysatorer till stödda ädelmetallkatalysatorer och från kristallina katalysatorer till amorfa katalysatorer.
www.superbheater.com







