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处于最佳状态 下降速度加快 因为物料与催化剂的接触时间短,有利于延长催化剂的活性 对催化剂的活性没有影响
催化剂活性迅速下降,直至失去活性 催化剂活性缓慢下降,直至失去活性 反应中副产物生成速度明显加快 反应温度迅速上升,使催化剂烧结失活
指催化剂耐高温老化作用的能力 指催化剂耐水蒸汽老化作用的能力 指在使用条件下保持其活性的能力 指催化剂耐高温和水蒸汽老化联合作用的能力
提高汽油辛烷值 硫在低温条件下脱除的快 降低催化剂铂晶粒的聚集 低温条件下上硫困难
反应速度直接取决于反应温度 加氢裂化反应器中催化剂床层总温升是转化率的标志 原料性质不同,一般反应温度也不相同 加氢裂化反应中,温度条件的选择原则是在力求催化剂活性允许的条件下,采用尽可能高的反应温度
少量毒物存在下,催化剂活性缓慢下降 原料气不纯,致使催化剂与原料气中杂质反应而活性缓慢下降 由于暂时性中毒使催化剂活性下降 由于操作条件波动、暂时性中毒与多次还原的反复作用
毒物分子占据催化剂活性中心阻止反应物分子与活性中心接触 毒物分子与催化剂发生化学反应,生产其他化合物,使催化剂失去活性 毒物分子改变催化剂的电子性质,进而降低催化剂对双烯烃的吸附强度,使反应速率降低 催化剂毒物对催化剂中毒过程是不可逆的
降低氨产量 降低合成塔出口温度 提高氨合成反应平衡常数 延长催化剂使用寿命
当催化剂的水热稳定性和失活速度不变时,催化剂的平衡活性和新鲜剂的补充率或置换率有关 当催化剂单耗不变时,系统总藏量越大,置换率就越小,平衡活性也越低 再生器藏量越大,平衡活性也越低 只靠提高温度来增加烧焦强度不会加快催化剂的失活速度
酶是生物催化剂 与无机催化剂相比,酶有高效性和专一性 酶的催化作用需要温和的条件 高温条件下,唾液淀粉酶仍然有活性
指催化剂耐高温和水蒸汽老化联合作用的能力 指催化剂耐水蒸汽老化作用的能力 指催化剂耐高温老化作用的能力 指在使用条件下保持其活性的能力