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Hohe Aluminiumgehalt-Beta Zeolite Catalyst For-γ-Valerolactone Entcarboxylierung

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Hohe Aluminiumgehalt-Beta Zeolite Catalyst For-γ-Valerolactone Entcarboxylierung

Hohe Aluminiumgehalt-Beta Zeolite Catalyst For-γ-Valerolactone Entcarboxylierung
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Großes Bild :  Hohe Aluminiumgehalt-Beta Zeolite Catalyst For-γ-Valerolactone Entcarboxylierung

Produktdetails:
Herkunftsort: CHINA
Markenname: QD
Zertifizierung: ISO9001:2015
Modellnummer: SiO2/Al2O3=20-150
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1 Kilogramm
Preis: USD40000-100000 Ton
Verpackung Informationen: 25kg/bags oder 500kg/bags und Kohlenstoff
Lieferzeit: 5-8days
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000TON PRO MONAT

Hohe Aluminiumgehalt-Beta Zeolite Catalyst For-γ-Valerolactone Entcarboxylierung

Beschreibung
SiO2/Al2O3: 25 50 80 100 120 150 usw. Farbe: Weißes Pulver
Spezifische totaloberfläche: 500-650 m2/g Mikroporöse spezifische Oberfläche: 430-460m2/g
CAS: 1318-02-1 Größerer Export: 1000ton
Verwendung: Katalysator
Markieren:

150 Al2O3 Beta Zeolite Catalyst

,

γ-Valerolactone Entcarboxylierung Beta Zeolite Catalyst

,

Beta Zeolite Catalyst 1318-02-1

Hoher Aluminiumgehalt Beta Zeolite als aktiver Lewis Acid Catalyst für γ-Valerolactone Entcarboxylierung

SiO2/Al2O3 Molverhältnis: 25-200

Nominale Kations-Form: Natrium/Wasserstoff

Na2O-Gewicht %: 0,1

Fläche, m2/g: 540

Zeolith Beta

Hohe Aluminiumgehalt-Beta Zeolite Catalyst For-γ-Valerolactone Entcarboxylierung 0

 

Buten spielt eine wesentliche Rolle im Bereich der petrochemischen Industrie. Die Produktion des Butens vom Biomasse-abgeleiteten Plattformmolekül γ-valerolactone (GVL) ist vom großen Interesse. GVL-Entcarboxylierungsreaktion trat unter hoher Temperatur auf, weil die katalytische Aktivität der Katalysatoren war vorher nicht leistungsfähig für diese Reaktion verwendete. In dieser Arbeit Betazeolith mit Si: Al = 5 wurde für GVL-Entcarboxylierung synthetisiert und benutzt. Es wies eine höhere katalytische Leistung als andere Handelszeolith wegen vieler Lewis-Säurestandorte und verhältnismäßig großen Mikroporengröße auf. Nach der Bedingungsoptimierung bei 300 °C wurden 99,5% GVL-Umwandlung und 98% Butenertrag erhalten. Für weitere Forschung wurde der Einfluss des Verhältnisses Brønsted/Lewis-Säure nachgeforscht, und er fiel aus, dass Lewis-Säure aktiver als Brønsted-Säure im kristallenen Material auf GVL-Entcarboxylierung zum ersten Mal war.

 

β, das Molekularsiebe drei 12 Ringkanäle, es gegenseitig schneiden haben, beträgt nur 12 Yuan ein dreidimensionale Porenstruktur des Zeolithringes.

β Zeolith, der hohen Hydrocracking, hydroisomerization katalytische Aktivität und die Aufnahmekapazität von linearem hat, paraffiniert und guter Widerstand zur Schwefel- und Stickstoffvergiftung. Er kann in der petrochemischen Industrie des Benzols mit Propylenolefin-Systemkumol, Kumol Metathesis diisopropylbenzene, Toluol Isopropylation, Alkylierung der aromatischen Substanzen, transalkylation diisopropylbenzene, Propylenäther, Methanolaryl verwendet werden strukturiert worden, Propylenoxid und essigsaurer Äther der Phenolmethylierung, Methylierung des Anilins, Toluol transalkylation Vorbereitung von Kumol und Toluol Disproportionation und transalkylation Reaktion mit einem Katalysator so. β-artiger USY-Zeolith benutzt in Verbindung mit der Zunahme der Oktanzahl des Benzins. In der Feinchemikalienindustrie hat β Zeolith ausgezeichnete Tätigkeit und Selektivität in der Dehydrierungsdesaminierung.

Betazeolith 25

Einzelteil Einheit Minute Typisch Maximal Analytische Methode
Relative Kristallinität % 78 80   Röntgendiffraktometer
Körnung Nanometer 50 70    
Spezifische totaloberfläche m2/g 500 540   N2aufnahme
Mikroporöse spezifische Oberfläche m2/g 430 460   N2aufnahme
Porenvolumen ml/g 0,3 0,4   N2aufnahme
Silikontonerdeverhältnis / 23 25 27 XRF
Na2O WT %     0,1 Photometrische Analyse der Flamme
SO42- WT %     0,4 XRF
Cl WT %     0,2 chemische Analyse
L.O.I. WT %     10 Gravimetrische Analyse
D50 um     7 laster zerstreuen distrioution
D90 um     9 laster zerstreuen distrioution

 

Betazeolith 28

Einzelteil Einheit Minute Typisch Maximal Analytische Methode
Relative Kristallinität % 82 86   Röntgendiffraktometer
Körnung Nanometer 200 300    
Spezifische totaloberfläche m2/g 580 600   N2aufnahme
Mikroporöse spezifische Oberfläche m2/g 460 480   N2aufnahme
Porenvolumen ml/g 0,35 0,37   N2aufnahme
Silikontonerdeverhältnis / 26 28 30 XRF
Na2O WT %     0,05 Photometrische Analyse der Flamme
SO42- WT %     0,4 XRF
Cl WT %     0,2 chemische Analyse
L.O.I. WT %     10 Gravimetrische Analyse
D50 um     7 laster zerstreuen distrioution
D90 um     9 laster zerstreuen distrioution

Betazeolith 30

Einzelteil Einheit Minute Typisch Maximal Analytische Methode
Relative Kristallinität % 78 80   Röntgendiffraktometer
Körnung Nanometer 50 70    
Spezifische totaloberfläche m2/g 500 540   N2aufnahme
Mikroporöse spezifische Oberfläche m2/g 430 460   N2aufnahme
Porenvolumen ml/g 0,3 0,4   N2aufnahme
Silikontonerdeverhältnis / 28 30 32 XRF
Na2O WT %     0,1 Photometrische Analyse der Flamme
SO42- WT %     0,4 XRF
Cl WT %     0,2 chemische Analyse
L.O.I. WT %     10 Gravimetrische Analyse
D50 um     7 laster zerstreuen distrioution
D90 um     9 laster zerstreuen distrioution

Betazeolith 50

Einzelteil Einheit Minute Typisch Maximal Analytische Methode
Relative Kristallinität % 78 80   Röntgendiffraktometer
Körnung Nanometer 50 70    
Spezifische totaloberfläche m2/g 500 540   N2aufnahme
Mikroporöse spezifische Oberfläche m2/g 430 460   N2aufnahme
Porenvolumen ml/g 0,3 0,4   N2aufnahme
Silikontonerdeverhältnis / 48 50 52 XRF
Na2O WT %     0,1 Photometrische Analyse der Flamme
SO42- WT %     0,4 XRF
Cl WT %     0,2 chemische Analyse
L.O.I. WT %     10 Gravimetrische Analyse
D50 um     7 laster zerstreuen distrioution
D90 um     9 laster zerstreuen distrioution

 

Der Beta Zeolith wird in der Isomerisierung von Wachsen benutzt, und Friedel Crafts-Reaktionen (Alkylierung und Acylation) Zeolith β, Wasserstoff wird als Molekularsieb, Filter, Adsorbent, Katalysator, Trockenmittel, Kationenaustauscher, Zerstreuungsvertreter und reinigender Erbauer benutzt. Es dient als saurer Katalysator und als Alternative zu den bekannten Methoden für Schutz von Alkoholen als tetrahydropyranyl Äther und das deprotection von tetrahydropyranyl Äther verwendet. Es wird auch in der stereoselective Meerwein-Ponndorf-Verleyreduzierung von Ketonen verwendet. Weiter wird es als leistungsfähiger und recyclebarer Katalysator für das tetrahydropyranylation von Alkoholen und von Phenolen verwendet

 

Wir können den Betazeolith produzieren, der Kundennachfrage übereinstimmt.

 

 

Unsere zeoite und Katalysatorfabrik sind herein zu folgen.

Das Festbettkatalysatorproduktionsprojekt umfasst einen Bereich von ungefähr 5.000 Quadratmetern und eine Baufläche von 2.000 Quadratmetern. Es ist mit Arbeiten vollausgebaut und hat mehr als 40 Sätze Katalysatorproduktionsausrüstung. Es hat ein komplettes FestbettkatalysatorProduktionssystem, und die Produktionseinheiten, die durchgeführt werden können, umfassen hauptsächlich: Vorbehandlung des rohen Pulvers des Katalysators, Imprägnierung, Formteil, Trocknen/Röstung, Behandlung Aussortierens und des Umweltschutzes, etc., die die Produktion von verschiedenen Festbettkatalysatoren treffen können.

 

 

 

Katalysator-Zeolith Co., Ltd.-Fabrikfertigungsstraße 0

Katalysator-Zeolith Co., Ltd.-Fabrikfertigungsstraße 1

Katalysator-Zeolith Co., Ltd.-Fabrikfertigungsstraße 2

Katalysator-Zeolith Co., Ltd.-Fabrikfertigungsstraße 3

Katalysator-Zeolith Co., Ltd.-Fabrikfertigungsstraße 4

Kontaktdaten
CATALYSTS GROUP CO.,LTD

Ansprechpartner: Mr. Kevin

Telefon: +8615666538082

Faxen: 86-533-52065599-2

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