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                  處理后的高嶺土對RGD催化劑的作用 埃爾派高嶺土生產工藝流程

                  山東埃爾派 | 點擊量:0次 | 2021-03-16

                  摘要
                  利用改性表面活性劑、聚合物分散劑、有機小分子分散劑等能夠吸附在高嶺土表面,從而改變高嶺土表面帶電狀況。這類表面改性劑主要包括十二烷基苯磺酸鈉、聚丙烯酸及其鹽、聚丙

                  利用改性表面活性劑、聚合物分散劑、有機小分子分散劑等能夠吸附在高嶺土表面,從而改變高嶺土表面帶電狀況。這類表面改性劑主要包括十二烷基苯磺酸鈉、聚丙烯酸及其鹽、聚丙烯酰胺等。通過表面改性后的高嶺土顆粒,主要適用于懸浮狀體系,最常用的應用就是制備造紙涂布液。

                  陸友寶等采用活化處理后的高嶺土半合成載體,通過高嶺土加工設備,可對高嶺土加工技術進行實現,由此發揮高嶺土更高的利用價值。以雙金屬改性的超穩Y型分 子篩(復合超穩Y型分子篩)為活性組分,制備了裂化催化劑RGD。重油微反評價結果表 明,在實驗范圍內,與多產柴油的MLG-500催化劑相比,在重油轉化率相當的情況下, RGD催化劑的液化氣加柴油的產率提高5個百分點,液化氣柴油指數提高6個單位,焦炭 選擇性略好。

                  采用具有大、中孔結構的載體和具有二級孔的超穩D型活性組分,能夠提高催化劑的 重油轉化能力,是開發提高柴油和液化氣產率的重油催化裂化催化劑的基礎材料。

                  劉從華等將黏結劑、二氧化硅、大孔氧化鋁、高嶺土以及改性分子篩按一定比 例和工藝條件混合,攪拌均勻后經噴霧干燥成型及后處理得到催化劑。探討了催化裂化過程降低汽油烯烴含量和多產柴油的反應原理。與低硅ZSM-5相比,高硅ZSM-5的異構化能力強,有利于催化裂化反應中柴油餾分的保留。所研制的新型降烯烴催化劑,在小型固定床裝 置上的評價結果表明,與對比降烯烴催化劑相比,在不犧牲汽油辛烷值的前提下,降烯烴能力相當,柴油產率增加2.1個百分點,輕油收率增加0.69個百分點,總轉化率下降1.72個 百分點,表現出良好的焦炭選擇性和多產柴油的反應特性。

                  山東埃爾派粉體科技有限公司生產的高嶺土主要加工設備球磨機設計特性:
                  完全按德國超細填料級礦物加工要求設計
                  優化了球磨機的長徑比
                  篦板式磨尾出料,出料順暢,無漲磨現象,筒體無須冷卻
                  襯板和研磨介質按德國材質要求制作
                  研磨介質按產品要求合理配比,高填充率,高效率
                  優化了驅動器和研磨能耗的匹配,最大限度地節省能耗
                  和分級機形成封閉系統,負壓輸送,無粉塵

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