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对催化剂真正形成活性中心中毒的金属是()。

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CO不易被催化剂活性中心吸附  CO较乙烯更易被催化剂活性中心吸附  CO较乙炔更易被催化剂活性中心吸附  催化剂活性中心吸附CO的难易程度介于乙炔和乙烯之间  
MAO  TEAL  白油  TiCl4  
激活剂将结合在酶原分子上的抑制剂除去  激活剂使酶原的空间构象发生变化  激活剂携带底物进入酶原的活性中心  激活剂活化酶原分子的催化基团  激活剂使酶原分子的一段肽水解脱落,从而形成活性中心,或使活性中心暴露  
中下床层  催化剂活性中心上  沿床层迁移  催化剂床层表面  
中下床层  催化剂活性中心上  沿床层迁移  催化剂床层表面  
双金属功能  金属活性中心由Pt提供  还原态活性更好  酸性活性中心由助金属提供  
负载型催化剂由活性组分、助剂和载体构成  载体充当活性组分的骨架  载体可以提高催化剂的抗毒性能  载体可提供催化剂所需的一部分活性中心  
水破坏催化剂活性中心  大量水蒸气进入再生器使旋分效率下降  催化剂酸性中心被中和  催化剂遇水产生热崩  
铂,酸性活性中心  氯,金属活性中心  铂,金属活性中心  氯,酸性活性中心  
毒物与催化剂生成稳定化合物,使活性中心钝化  使α-Fe微晶烧结,使活性中心钝化  使α-Fe微晶氧化为不具催化活性的氧化铁  毒物与催化剂生成不稳定的化合物,钝化活性中心  
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  
受到大幅损伤  催化剂上硫化后由过量硫阴离子空穴构成的活性中心逐步消失,恢复正常稳定的过程,催化剂的活性未受到大幅损伤  增强  无什么区别  
酶分子中决定酶催化活性的结构区域  酶的活性中心都包含有辅酶  所有抑制剂都与活性中心结合  酶的活性中心都含有金属离子  所有酶一旦被合成,就自行构成活性中心  

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