【大学课件】炼油催化剂基础基础P284.ppt
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1、催化原理,http:/,课程主要内容,催化剂与催化作用基础,工业催化剂使用及表征,常用工业催化剂,固体催化剂的生产技术,http:/,绪论,一、工业催化剂的发展简史(1)萌芽阶段1935年以前属于这一阶段(2)发展阶段 1930年到1980年是化学上业的黄金时期(3)成熟阶段 催化剂的使用,使得大规模化工连续生产成为可能,并使生产成本大为降低。,http:/,绪论,二、催化剂的定义、分类和命名(一)催化剂的定义 催化剂是一种能够改变一个化学反应的反应速度,却不改变化学反应热力学平衡位置,本身在化学反应中不被明显消耗的物质。催化作用是指催化剂对化学反应所产生的效应。,http:/,绪论,(二)催
2、化剂的分类1、按催化剂的元素及化合态分类金属催化剂多为过渡金属元素,如用于催化加氢的铁、镍、铂、钯等催化剂。氧化物或硫化物催化剂如用于催化氧化的V-O、Mo-O、Cu-O等催化剂,用于催化脱氢的Cr-O等催化剂,用于催化加氢的Mo-S、Ni-S、W-S等催化剂。酸、碱、盐催化剂主族元素的氧化物、氢氧化物、卤化物、含氧酸及氢化物等由于在反应中容易形成离子键,主要用做酸碱型催化剂。如H2SO4、HCI、HF、H3PO4、KOH、NaOH、CuSO4、NiSO4等。金属有机化合物多为配合催化机理反应中的催化剂,如用于烯烃聚合的AI(C2H5)3,用于羰基合成的Co2(CO)8等催化剂。,http:/
3、,绪论,2、按催化反应体系的物相均一性分类(1)多相催化剂(2)均相催化剂(3)酶催化剂|3、按催化剂的作用机理分类(1)酸碱型催化剂(2)氧化-还原型催化剂(3)配合催化剂,http:/,绪论,4、按催化剂的来源来分类非生物催化剂(1)天然矿物 如粘土经破碎、酸处理除去某些金属粒子后,即可获得具有硅-氧-铝骨架的固体催化剂,用于催化裂化。(2)合成产物 如将水玻璃与铝盐混合得到凝胶,经洗涤、老化、干燥和造型,即可获得微球状的硅-铝催化剂,其催化裂化性能比天然黏土催化剂好的多。绝大多数的工业催化剂均为合成产物。生物催化剂如生物体自身合成的酶。,http:/,绪论,5、按催化单元反应分类按照所催
4、化的单元反应的类型不同,可分为氧化催化剂、加氢催化剂、脱氢催化剂、聚合催化剂等多种类型,http:/,绪论,6、按工业类型分类中国催化剂的分类(1)石油炼制催化剂 包括催化裂化、催化重整、加氢裂化、加氢精制、烷基化、异构化等催化剂。(2)无机化工催化剂 包括脱硫、转化、变换、甲烷化、硫酸制造、硝酸制造、硫回收、氨分解等催化剂(3)有机化工(石油化工)催化剂 包括加氢、脱氢、氧化、氧氯化、烯烃反应等催化剂。(4)环境保护催化剂 包括硝酸尾气处理、内燃机排气处理等催化剂。(5)其他催化剂 包括制氮、纯化(脱微量氧、微量氮)等催化剂。,http:/,绪论,(三)催化剂的命名大多数催化剂都是多组分的复
5、合物,实际结构十分复杂。一般情况下,说明催化剂的品种时,只列出其活性元素和载体,并没有指定催化剂在制造时或在反应条件下这些元素的化合物形式,其原因多半是不能明确知道反应条件下的实际组成及化合物状态,工业催化剂的组成如表1-2所示。例如加氢脱硫催化剂Co-Mo/AI2O3,活性组分是Co和Mo,AI2O3是载体,两部分用斜线隔开,它的商品形式是金属氧化物,在使用前,转化为硫化物。,http:/,绪论,http:/,催化剂的表示方法,通常:1、用“/”来区分载体与活性组分 如:Ru/Al2O3,Pt/Al2O3,Pd/SiO2,Au/C2、用“-”来区分各活性组分及助剂 Pt-Sn/Al2O3,F
6、e-AL2O3-K2O,http:/,绪论,三、催化剂在化工生产中的地位和作用(1)合成氨及合成甲醇催化剂(2)石油炼制及合成燃料工业催化剂(3)基础无机化学用工业催化剂(4)基本有机合成用工业催化剂(5)三大合成材料用工业催化剂(6)精细化工及专业化学品中的催化(7)催化剂在生物化学中的应用(8)催化剂在环境化学工业中的应用,http:/,绪论,三、催化剂工业的发展概况(一)全球工业催化剂的发展概况(二)国内催化剂工业的发展概况(三)催化剂工业的发展方向,http:/,第一章 催化剂与催化作用基础知识,http:/,本章基本要求,1.掌握催化作用的概念2.掌握催化剂活性、选择性、稳定性、比表
7、面、孔结构及机械性质等主要性能3.掌握活性组分、助催化剂及载体等基本概念,并了解三者在催化剂中所发挥的作用4.了解多相催化反应的历程、扩散过程的影响5.能正确分析造成催化剂失活的原因,http:/,本章的重点和难点,重点内容:催化剂的基本含义;催化剂的主要性能;催化剂的主要组成;催化反应及催化剂的分类难点内容:催化剂的主要性能;多相催化反应的历程;造成催化剂失活的原因。,http:/,催化作用的特征,一、催化剂只加速热力学可行的反应,不能改变化学平衡二、催化剂使正反应速率常数和逆反应速率常数以相同倍数增加三、催化作用通过改变反应历程而改变反应速度 四、催化剂对加速化学反应具有选择性 五、催化剂
8、用量少且不消耗,参加反应后催化剂会有变化,但变化很微小 六、化学方程式与催化剂量无关,反应速度与催化剂量成正比七、催化剂是物体形式的物质,http:/,催化剂只加速热力学可行的的反应,不能改变化学平衡,例如下列反应:,当G0时,反应能自发进行,即A能转变成B。而且G的负值越大,A转变成B的可能性越大。当G0时,反应不能自发进行,即A不可能转变成B。相反B可能转变成A。当G=0时,反应达到平衡状态,反应体系中,反应物的浓度和产物的浓度已不再随时间而变化。,http:/,催化剂使正反应速率常数和逆反应速率常数以相同倍数增加,关于可逆反应 根据微观可逆原理,假如一个催化反应是可逆的,则一个加速正反应
9、速率的催化剂也应加速逆反应速率,以保持 K平不变(K平 K正/K逆)。也就是说:同样一个能加速正反应速率控制步骤的催化剂也应该能加速逆反应速率。,http:/,第一,对某一催化反应进行正反应和进行逆反应的操作条件(温度、压力、进料组成)往往会有很大差别,这对催化剂可能会产生一些影响。第二,对正反应或逆反应在进行中所引起的副反应也是值得注意的,因为这些副反应会引起催化剂性能变化。,问题1:实际工业上催化正反应、逆反应时为什么往往选用不同的催化剂?,http:/,催化作用改变反应历程而改变反应速度,反应难以进行,使合成氨实现工业生产,催化反应速率比非催化反应速率约高1060倍,http:/,催化剂
10、改变反应历程意味着,1、催化剂参与反应物之间的化学反应2、通过反应历程改变使化学反应的所需克服的能垒数值大大减少。结果:催化反应相对常规化学反应发生的条件温和得多,甚至常规条件下难以发生的反应,在催化剂参与下实现了工业化生产。,http:/,催化剂对加速化学反应具有选择性,表1-2 催化剂对可能进行的特定反应的选择催化作用,http:/,催化剂对加速化学反应具有选择性,甲醇氧化反应的不同能垒变化示意图,产物具有选择性的主要原因仍然是由于催化剂可以显著降低主反应的活化能,而副反应活化能的降低则不明显,CH3OH+O2=CO2+2H2O,CH3OH+O2=HCHO+2H2O,http:/,催化剂选
11、择性理解,1、不同催化剂对特定的反应体系有选择性(机理选择性)2、催化剂因催化剂结构不同导致选择性(扩散选择性)。,问题2:催化剂的选择性在工业上有何意义?,http:/,催化剂的主要性质,http:/,活性,要求反应温度、压力及原料气组成相同,只要求反应温度相同,不要求反应物浓度和催化剂用量相同,要求反应条件(温度、压力、接触时间、原料气浓度)相同,http:/,活性,催化活性在理论研究中经常采用:转换频率(Turnover frequency)指单位时间内每个催化活性中心上发生反应的次数。作为真正催化活性的一个基本度量。方便起见,工业上常用一个与反应速率相近的时空收率来表示活性 时空收率:
12、有平均反应速率的涵义,它表示每小时每升或每kg催化剂所得到的产物量。用它表示活性时除要求温度、压力、原料气组成相同外,还要求接触时间(空速)相同。,http:/,催化剂的选择性,选择性(S%),选择性因素(选择度),http:/,催化剂的选择性,例:乙醇在装有氧化铝催化剂的固定床试验反应器中脱水生成乙烯,测得每投料0.460kg乙醇,能得到0.252kg乙烯,剩余0.023kg未反应掉的乙醇。求算乙醇的转化率、乙烯的产率和选择性。,http:/,稳定性与寿命,化学稳定性:在使用过程中保持其稳定的化学组成和化合状态,活性组分和助催化剂不产生挥发、流失或其他化学变化。,耐热稳定性:催化剂在反应和再
13、生条件下,在一定温度变化范围内,不因受热而破坏其物理一化学状态,产生烧结、微晶长大和晶相变化。,抗毒稳定性:催化剂不因在反应过程中吸附原料中杂质或毒性副产物而中毒失活,这种对有毒杂质毒物的抵抗能力越强,抗毒稳定性就越好。,机械稳定性:具有抗摩擦、冲击、重压及温度骤变等引起的种种应力,使催化剂不产生粉碎破裂、不导致反应床层阻力升高或堵塞管道,使反应过程能够平稳进行。,http:/,稳定性与寿命,单程寿命:催化剂在使用条件下,维持一定活性水平的时间(或催化剂在反应运转条件下,在活性和选择性不变的情况下能连续使用的时间)。总寿命:活性下降后经再生又可恢复活性,继续使用,累计总的反应时间称为总寿命。,
14、http:/,比表面和孔结构,比表面:催化剂的表面积是外表面积和内表面积两部分的和。催化剂的比表面是指单位重量催化剂所具有的表面积,常以符号Sg表示,单位m2/g。孔结构:固体催化剂是多孔性的。孔的结构不仅影响催化剂的活性、选择性,而且还能影响催化剂的机械强度、寿命及耐热性等。与孔结构有关的物理性能有密度、孔容、平均孔半径及孔隙分布等参数。,http:/,比表面和孔结构,密度:催化剂的密度是指单位体积内含有的催化剂的质量(或重量),常以符号表示,单位是g/mL。密度常分为堆积密度、颗粒密度以及真密度,http:/,比表面和孔结构,比孔容:单位重量催化剂颗粒内部的真正孔体积的总叫和比孔容。常以符
15、合Vg表示,单位是mL/g。平均孔半径:在固体催化剂中孔的大小、形状和孔的长度是不均匀的。如果我们采用简化的模型,把所有的孔看成是圆柱形的孔,则可用平均孔半径r来描述孔的平均大小。,式中V孔颗粒内部的孔所占的体积;M催化剂的质量(或重量)。,http:/,比表面和孔结构,孔隙分布在估计孔结构对催化剂活性的影响时,只知道孔的总体积和平均孔半径是不够的,还应知道孔径的分布情况,即孔体积随孔径大小变化而变化的情况,或者说,在总的孔体积中,各类大小的孔所占的比例为多少。这就是所谓的孔隙分布。,http:/,颗粒形状与大小,催化剂的颗粒度要适当,一般用于填充床的各种形状催化剂的颗粒直径为:球形120mm
16、丸片形210mm无规则颗粒814目至24目(相当于1.179.5mm)用于流化床的催化剂的颗粒通常在2030um之间,一般小于100um。在流化床中,若颗粒过细,则难以防止细的催化剂粉末夹带出旋风分离器;若颗粒过于粗,则流化性不好,并有可能扩散控制。,http:/,机械性质,催化剂的机械性质(例如磨损率、压碎强度)和热性质(例如热导率、抗热冲击性能)是其工程性能的一个重要方面,催化剂在使用前要经过运输过程和装料过程。有的催化剂在使用过程中要经受非常高的温度和剧烈的温度变化,有的在高温和一定的气氛下再生,这些都要求催化剂具备相应的机械性质和热性质。,http:/,机械性质,机械强度的评价方法:(
17、1)压碎强度:均匀施加压力到成型催化剂颗粒压裂为止所承受的最大负荷,称为催化剂的压碎强度。(2)磨碎性能:流动床用催化剂与固定床用催化剂有别,其强度主要应考虑其压碎强度(表面强度)至于沸腾床用催化剂,则应考虑其压碎强度和磨损强度。催化剂磨损性能的测试,要求模拟其由摩擦造成的磨损。,http:/,对工业催化剂的要求,工业催化剂是指具有工业生产实际意义,可以用于大规模生产过程的催化剂。一种好的工业催化剂应具有适宜的活性、高选择性和长寿命。工业催化剂的活性、选择性和寿命除决定于催化剂的组成结构外,与操作条件也有很大关系。这些条件包括原料的纯度、生产负荷、操作温度和压力等。因此,在选择或研制催化剂时要
18、充分考虑到操作条件的影响,并选择适宜的配套装置和工艺流程。此外,催化剂的价格也是要考虑的。,http:/,固体催化剂的组成,固体催化剂,又称活性组分催化剂的主要成分,同时起催化作用,缺一不可,http:/,主催化剂,主催化剂又称为活性组分,它是多组元催化剂中的主体,是必须具备的组分,没有它就缺乏所需要的催化作用。例如,加氢常用的Ni/A12O3催化剂,其中Ni为主催化剂,没有Ni就不能进行加氢反应。有些主催化剂是由几种物质组成,但其功能有所不同,缺少其中之一就不能完成所要进行的催化反应。如重整反应所使用的Pt/Al2O3催化剂,Pt和Al2O3均为主催化剂,缺少其中任一组分都不能进行重整反应。
19、这种多活性组分使催化剂具有多种催化功能,所以又称为双功能(多功能)催化剂。,http:/,共催化剂,共催化剂是和主催化剂同时起催化作用的物质,二者缺一不可。例如,丙烯氨氧化反应所用的MoO3和Bi2O3两种组分,两者单独使用时活性很低。但二者组成共催化剂时表现出很高的催化活性,所以二者互为共催化剂。,http:/,助催化剂,助催化剂是加到催化剂中的少量物质,这种物质本身没有活性或者活性很小,甚至可以忽略,但却能显著地改善催化剂效能,包括催化剂活性、选择性及稳定性等。1.结构型助催化剂 结构型助催化剂能增加催化剂活性组分微晶的稳定性,延长催化剂的寿命。通常工业催化剂都在较高反应温度下使用,本来不
20、稳定的微晶,此时很容易被烧结,导致催化剂活性降低。结构型助催化剂的加入能阻止或减缓微晶的增长速度,从而延长催化剂的使用寿命。,http:/,助催化剂,2.调变型助催化剂 调变型助催化剂又称电子型助催化剂。它与结构型助催化剂不同,结构型助催化剂通常不影响活性组分的本性,而调变型助催化剂能改变催化剂活性组分的本性,包括结构和化学特性。3.扩散型助催化剂 扩散型助催化剂可以改善催化剂的孔结构,改变催化剂的扩散性能。这类助催化剂多为矿物油、淀粉和有机高分子等物质。制备催化剂时加入这些物质,在催化剂干燥焙烧过程中,它们被分解和氧化为CO2和H2O逸出,留下许多孔隙。因此,也称这些物质为致孔剂。,http
21、:/,助催化剂,4.毒化型助催化剂 毒化型助催化剂可以毒化催化剂中一些有害的活性中心,消除有害活性中心所造成的一些副反应,留下目的反应所需的活性中心,从而提高催化剂的选择性和寿命。例如,通常使用酸催化剂,为防止积碳反应发生,可以加入少量碱性物质,毒化引起积碳副反应的强酸中心。这种碱性物质即为毒化型助催化剂。,http:/,载体,http:/,载体,(1)分散作用 多相催化是一种界面现象,因此要求催化剂的活性组分具有足够的表面积,这就需要提高活性组分的分散度,使其处于微米级或原子级的分散状态。载体可以分散活性组分为很小粒子,并保持其稳定性。(2)稳定化作用 除结构型助催化剂可以稳定催化剂活性组分
22、微晶外,载体也可以起到这种作用,可以防止活性组分的微晶发生半熔或再结晶。载体能把微晶阻隔开,防止微晶在高温条件下迁移。,http:/,载体,(3)支撑作用 载体可赋予固体催化剂一定的形状和大小,使之符合工业反应对其流体力学条件的要求。载体还可以使催化剂具有一定机械强度,在使用过程中使之不破碎或粉化,以避免催化剂床层阻力增大,从而使流体分布均匀,保持下艺操作条件稳定。(4)传热和稀释作用 对于强放热或强吸热反应,通过选用导热性好的载体,可以及时移走反应热量,防止催化剂表面温度过高。对于高活性的活性组分,加入适量载体可起稀释作用,降低单位容积催化剂的活性,以保证热平衡。载体的这两种作用都可以使催化
23、剂床层反应温度恒定,同时也可以提高活性组分的热稳定性。,http:/,载体,(5)助催化作用 载体除上述物理作用外,还有化学作用。载体和活性组分或助催化剂产生化学作用会导致催化剂的活性、选择性和稳定性的变化。在高分散负载型催化剂中氧化物载体可对金属原子或离子活性组分发生强相互作用或诱导效应,这将起到助催化作用。载体的酸碱性质还可与金属活性组分产生多功能催化作用,使载体也成为活性组分的一部分,组成双功能催化剂。,http:/,载体,载体在催化剂中同时也起化学作用,主要表现在:(1)提供活性中心(2)和活性中心作用,形成新的化合物或固溶体(3)载体-活性组分强相互作用(4)均相配位催化剂的固定化,
24、http:/,液体催化剂,组成:(1)溶剂(2)活性组分(3)助催化剂(4)其他添加剂,http:/,催化剂的结构层次,固体催化剂的构成,http:/,催化剂的结构层次,成型催化剂颗粒的构成,http:/,催化剂的结构层次,1、分散度 固体催化剂可将组成颗粒的细度按其形成次序分为两类:一类为初级粒子,其尺寸多为埃级(1 0-10m),其内部为紧密结合的原始粒子;另一类为次级粒子,大小为微米级10-6m),是由初级粒子以较弱的附着力聚集而成的。,http:/,催化剂的结构层次,2、化合态 固体催化剂中活性组分在催化剂中可以以不同化合态(金属单质,化合物,固熔体)存在,化合状态主要指初级粒子中物质
25、的化合状态。3、物相 通常催化剂物相可分为非晶态相(无定形相)和晶态相(晶相)两种,结晶相物质又可分为不同晶相。例如,-AI2O3比表面甚小,对于多数反应来说它是缺乏催化活性的;但-AI2O3对许多反应都有催化活性。,http:/,催化剂的结构层次,4、均匀度 在研究多组元物系固体催化剂时必须考虑物系组成的均匀度,包括化学组成和物相组成的均匀度。通常希望整个物系具有均匀的组成。例如,合金催化剂要求各部分组成一致。但是,由于制备方法与物质的固有特性常常出现组分不均一现象。,http:/,多相催化反应的历程主要步骤,http:/,多相催化反应中的物理过程,外扩散和内扩散,外扩散,内扩散,http:
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