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<二氯丙烷脱氢技术是增产丙烯的重要手段>
  

  二氯丙烷脱氢技术是增产丙烯的重要手段,目前以Pt系催化剂为基础的研究作得到了广泛关注。但Pt系催化剂的稳定性问题是目前面临的关键问题,阻碍了进一步业规模的发展。从助剂、载体、制备方法和再生条件等方面综述了国内外对于二氯丙烷脱氢Pt系催化剂稳定性的研究进展近年来,Pt系催化剂由于具有对环境友好和高催化活性的优点,是二氯丙烷催化脱氢反应的主要催化剂体系m。但在高温低压的反应条件下,烷烃容易发生裂解副反应及生成焦炭,催化剂上负载的活性金属也容易在高温下发生团聚烧结,使得催化剂的活性降低、寿命缩短。鉴于此,国内外有大量关于Pt系催化剂二氯丙烷脱氢稳定性的研究2-3J0本文在加入助剂、改变催化剂载体、催化剂制备方法和再生条件等方面对Pt系催化剂稳定性的研究进展进行综述,为相关领域研究工作者提供一定的帮助。助剂对Pt催化剂稳定性的影响单金属Pt催化剂初始活性较高,但是粒径较大,易积碳、烧结,催化剂的稳定性较差,添加助剂是改善其催化稳定性能的主要方法。Sn作为研究最广泛的金属助剂,几乎所有的工业化Pt基催化剂都用这种过渡金属修饰活性组分和载体,达到改善催化剂性能的目的。研究了Sn作为Pt助剂负载到y-A1203载体上对催化剂反应性能的影响。实验结果表明,单独负载Pt时,催化剂初始活性比较高,但是容易积碳失活。而助剂Sn与y-A1203的相互作用使催化剂稳定在氧化态,Pt分散性增大,催化剂稳定性增强。考察了负载型Pt/Z SM-5和PtSn/Z SM-5催化剂的二氯丙烷脱氢反应性能,发现在70 h的反应时间内,与Pt/Z SM-5相比,PtSn/Z SM-5催化剂的二氯丙烷脱氢反应活性下降程度明显较小,丙烯选择性较高且基本维持不变,具有较好的二氯丙烷脱氢反应稳定性。考察了PtSn/Si02催化剂在反应温度为650℃、气态空速为300 h-‘时二氯丙烷转化率和丙烯选择性随反应时间的变化。

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