催化原理的知识总结ppt课件.ppt
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1、催化原理,催化剂的研究和开发,是现代化学工业的核心问题之一,现代化学工业的巨大成就,是同使用催化剂联系在一起的。 目前,90以上的化工产品,是借助催化剂生产出来的。“没有催化剂,就不可能建立近代的化学工业”的说法,并非言过其实。,重要性,催化剂应用领域,化学品占43%,石油炼制约占25%,控制污染约占22%,其他占10%。 石油炼制与石油化工中,每消耗 1美元催化剂可生产价值195美元的产品,重要性,Present and future routes to organic chemicals and hydrocarbon fuel,催化与其它学科的关系,化学反应工程化学工艺学,无机化学金属有
2、机化学固态化学界面化学及胶体化学,物理化学;化学热力学化学动力学;分析化学,催化剂,现代物理手段;结构化学波谱分析;分析化学反应机理;表面化学,制备,评价及探索其本质,工业应用,研究化学反应机理,催化是一种自然现象,早已在生物体中存在的现象。生物酶催化是生命的基础(在一个简单的生物细胞中约有3000个化学反应)光合作用是一种能量储存与转换方式,叶绿素将光子吸收后,通过一系列酶催化过程将CO2和水转化为人体所能吸收的糖份.人类很早就学会利用自然催化过程。如利用酵素将各种果子酿成美酒.系统的催化研究始于18世纪,1740年英国医生Ward用硫磺和硝石(硝酸钾)一起燃烧制造硫酸。,催化是什么?,催化
3、作用一般区分为均相和非均相两大类。均相催化,是指催化剂与反应介质相互混溶,组成均匀物系。均相催化常用于液相反应。非均相催化,是指催化剂与反应介质以不同的相存在,在绝大多数情况下,催化剂是一种固体,与气相或者液相反应物接触,使之发生反应,故有时称这种催化作用为接触催化。酶催化可以作为特殊的一类,区别于均相与非均相催化,它的重要性早已为科学家所认识,没有酶就没有生命的存在。,催化作用的分类,二、作用机理分类 1、氧化还原型 2、酸碱型 3、配位催化 (络合催化),催化体系分类,酶 由生物体产生的具有高效和专一催化功能的蛋白质特点 催化活性高 (比一般催化剂高近亿倍) 专一性 反应条件温和,催化剂分
4、类-按组成分类,1.金属催化剂2.金属氧化物催化剂(金属硫化物、氟化物、氯化物);3.酸、碱催化剂;4.分子筛催化剂-择形催化;5.膜催化;6.金属配合物催化剂;,石油炼制石油化工煤化工精细化工无机化工环境催化生物质催化替代能源催化,催化剂分类-按应用领域分类,发展史,1、工业发展生物催化 公元前,中国发酵酿酒和制醋的方法;非生物催化 有两百年的历史,现已有90%的化学工业过程含有催化过程,硫酸的生产: 1740年:开始硫磺和硝酸钾燃烧法生产硫酸,玻璃反应器; 1746年:铅室法,选用 催化剂NO2; SO2 SO3 工业催化剂开始。 1831年:为提高效率改用 Pt 催化剂,接触法生产硫酸的
5、开始; 1890年:催化剂 V2O5 -K2SO4/硅藻土使用, 一直沿用至今。,合成氨生产:1909年,F Haber发明高压法(锇催化剂,17-20MPa, 500600)合成氨过程,获得6%产品。Haber因此而获得1918年Nobel Prize。M Bosch在BASF实验室发明的多组分熔铁催化剂推动了合成氨的工业化。1917年,运用H-B过程,在BASF形成60吨合成氨生产能力,M Bosch也获得了1931年Nobel Prize目前,世界合成氨的产量已经达到8000万吨以上。,图一:合成氨 - 综合催化化工过程,硫化氢吸收ZnO,加氢脱硫Co,Mo硫化物分散在氧化铝上,二氧化碳
6、氨,甲烷化Ni/Al2O3,CO2脱除,低温变换Cu/ZnO/Al2O3,高温变换Fe3O4/Cr2O3,二段蒸汽转化,一段蒸汽转化Ni/难熔载体,氨合成Fe/K/CaO/Al2O3,水 燃料 空气,Ni/难熔载体,氢气,天然气、重油,合成氨- 综合催化化工过程,煤化学:1920年:费托(F-T)合成,煤生产合成气(CO+H2)制烃 催化剂(Fe, Co, Ni 和Ru)。1923年:煤生产合成气制甲醇(BASF公司的高压法)催化剂:ZnO/CrO含助催化剂的Fe或Co。,CO+H2,Syngas合成气,乙醇,甲醇,甲烷,二甲醚,合成汽油,Pt/Rh/SiO2,Cu-Zn-O,Ni,Cu, Z
7、n,Co, Ni, Fe,催化作用改变反应途径和目标产物实例 合成气选择性催化转化利用,甲醇催化利用途径,1928年发现的多孔白土催化剂应用于重油裂化过程(cracking technology),生产了高辛烷值燃料(higher octane fuel) ,使得二战期间盟军战斗机获得更好的燃料; 20世纪60年代,美国Mobile公司将沸石分子筛作为新催化材料应用于催化裂化后,催化裂化技术出现了重大突破,炼油工业产生新的飞跃。 采用稀土促进的沸石分子筛裂化催化剂后,炼油装置的生产能力和汽、柴油产量大幅度提高。在美国只经过短短的四五年时间就取代了传统的硅铝催化剂,被誉为“炼油工业的技术革命”;
8、 1967年,发展了双金属重整催化剂(Pt-Re, Pt-Ir),提高了汽油品质。,石油的催化裂化生产高辛烷值汽油,催化重整( Catalytic Reforming ),在有催化剂作用的条件下,对汽油馏分中的烃类分子结构进行重新排列成新的分子结构的过程叫催化重整。石油炼制过程之一,加热、氢压和催化剂存在的条件下,使原油蒸馏所得的轻汽油馏分(或石脑油)转变成富含芳烃的高辛烷值汽油(重整汽油),并副产液化石油气和氢气的过程。,催化重整( Catalytic Reforming ),重整汽油可直接用作汽油的调合组分,也可经芳烃抽提制取苯、甲苯和二甲苯。副产的氢气是石油炼厂加氢装置(如加氢精制、加氢
9、裂化)用氢的重要来源。,催化重整( Catalytic Reforming ),化学反应 包括以下四种主要反应:环烷烃脱氢;烷烃脱氢环化;异构化;加氢裂化。反应、生成芳烃,同时产生氢气,反应是吸热的;反应将烃分子结构重排,为一放热反应(热效应不大);反应使大分子烷烃断裂成较轻的烷烃和低分子气体,会减少液体收率,并消耗氢,反应是放热的。除以上反应外,还有烯烃的饱和及生焦等反应,各类反应进行的程度取决于操作条件、原料性质以及所用催化剂的类型。,所用催化剂为:氧化铝载体上载贵金属,如铂、铼、铱、铑等。,主要炼油催化过程,高分子工业 1957年Ziegler-Natta发明了用于烯烃聚合的催化剂体系的
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