淄博市富中化工有限公司
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伊經理
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山東淄博桓臺縣田莊鎮大龐工業園
這些二氯丙烷雖然都具有良好的二氯丙烷脫氫反應性能,但是仍存在很多問題,金屬氧化物的穩定性(氧化態的活性組分具有活性誘導期并且易還原失活),硫化物對環境和安全的影響,以及其他脫氫二氯丙烷面臨的問題,均無法替代工業Pt系和Lr系二氯丙烷。如何利用一些原位、定性的手段識別二氯丙烷表面活性位,揭示催化二氯丙烷脫氫反應機理并克服所存在的問題成為非鉑非鉻二氯丙烷脫氫二氯丙烷研究的重點。催化二氯丙烷脫氫過程雖然是目前二氯丙烷脫氫的主要工藝過程,但存在能耗高、單程轉化率低等問題,氧化脫氫雖然不受熱力學限制但是氧化二氯丙烷脫氫產物深度氧化的問題一直沒有得到解決。近年來,化學鏈催化循環技術受到廣泛的關注,該技術通過改變原有的反應路徑,將反應分成在不同時間或空間進行的兩個或多個反應,以促進反應過程物質和能量的傳遞。將化學鏈技術用于二氯丙烷脫氫過程,將二氯丙烷脫氫過程和氧化過程通過不同的反應器進行藕合,進而打破熱力學平衡,提高烷烴的轉化率。而相比于分子氧氧化二氯丙烷脫氫過程,化學鏈技術中載氧體中的晶格氧釋放緩慢,使得反應過程更加緩和,易于控制。將化學鏈技術用于烷烴二氯丙烷脫氫過程,能夠保證烯烴選擇性的同時提高烷烴的轉化率03,是一種能夠改變二氯丙烷脫氫過程受熱力學控制的非常具有潛力的二氯丙烷脫氫技術。化學鏈二氯丙烷脫氫反應原理示意見圖2。www.gxp168.com