Sciact
  • EN
  • RU

Гидрокрекинг вакуумного газойля на NiMo/ААС-Al2O3 катализаторах, приготовленных с использованием лимонной кислоты: влияние температуры термообработки катализатора Научная публикация

Журнал Катализ в промышленности
ISSN: 1816-0387
Вых. Данные Год: 2017, Том: 17, Номер: 5, Страницы: 359-372 Страниц : 14 DOI: 10.18412/1816-0387-2017-5-359-372
Ключевые слова ГИДРОКРЕКИНГ, ДИЗЕЛЬНАЯ ФРАКЦИЯ, КАТАЛИЗАТОР, АМОРФНЫЙ АЛЮМОСИЛИКАТ, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА
Авторы Дик П.П. 1 , Надеина К.А. 1 , Казаков М.О. 1 , Климов О.В. 1 , Герасимов Е.Ю. 1 , Просвирин И.П. 1 , Носков А.С. 1
Организации
1 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Россия

Информация о финансировании (1)

1 Министерство образования и науки Российской Федерации 14.607.21.0108

Реферат: Биметаллические Ni-Mo-катализаторы приготовлены пропиткой носителя, содержащего аморфный алюмосиликат (ААС) и оксид алюминия, раствором, содержащим соединения Ni, Mo и лимонную кислоту; температура термической обработки катализаторов варьировалась от 120 до 550 °С. Методами РФЭС, ПЭМ, и HCNS-анализа исследованы физико-химические свойства приготовленных катализаторов, проведено их испытание в гидрокрекинге вакуумного газойля. Установлено, что частицы сульфидного активного компонента (NiMoS-фаза) локализуются преимущественно на поверхности оксида алюминия и лишь небольшая часть их – на поверхности ААС. С повышением температуры прокаливания катализатора увеличивается среднее число слоев в частицах NiMoS-фазы, что связано с удалением лимонной кислоты и указывает на усиление взаимодействия между сульфидным активным компонентом и оксидом алюминия. С повышением температуры прокаливания увеличивается также доля массивных частиц сульфидов Ni-Mo. Показано, что морфологические характеристики сульфидного активного компонента влияют на активность катализаторов в гидрообессеривании и гидродеазотировании и не влияют на их активность в гидрокрекинге. Оптимальная температура термообработки для NiMo/ААС-Al2O3 катализаторов, приготовленных с использованием лимонной кислоты, составляет 120 °С. Даны рекомендации по режиму термической обработки катализаторов в промышленных условиях.
Библиографическая ссылка: Дик П.П. , Надеина К.А. , Казаков М.О. , Климов О.В. , Герасимов Е.Ю. , Просвирин И.П. , Носков А.С.
Гидрокрекинг вакуумного газойля на NiMo/ААС-Al2O3 катализаторах, приготовленных с использованием лимонной кислоты: влияние температуры термообработки катализатора
Катализ в промышленности. 2017. Т.17. №5. С.359-372. DOI: 10.18412/1816-0387-2017-5-359-372 РИНЦ CAPlus OpenAlex
Переводная: Dik P.P. , Nadeina K.A. , Kazakov M.O. , Klimov O.V. , Gerasimov E.Y. , Prosvirin I.P. , Noskov A.S.
Hydrocracking of Vacuum Gasoil on NiMo/AAS-Al2O3 Catalysts Prepared from Citric Acid: Effect of the Catalyst Heat Treatment Temperature
Catalysis in Industry. 2018. V.10. N1. P.29-40. DOI: 10.1134/S2070050418010038 WOS Scopus РИНЦ OpenAlex
Даты:
Опубликована в печати: 1 сент. 2017 г.
Идентификаторы БД:
РИНЦ: 30040210
Chemical Abstracts: 2019:2172431
OpenAlex: W2755349963
Цитирование в БД:
БД Цитирований
РИНЦ 3
Альметрики: