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目前,绝大多数的FCC催化剂,都是以高岭土或改性高岭土作为基质进行制备的,但有其他系列的粘土具备了FCC催化剂基质的条件,甚至有些***性质还优于高岭土,例如海泡石,它具有比高岭土更大的比表面和孔体积,从理论上说更加适应重油催化裂化,如果能够引入到催化裂化催化剂的制备当中,应该会有优良的使用性能,同时可以缓解高岭土开发殆尽的现状。海泡石作为吸附材料和催化材料|6-63)已经显示出广泛的应用前景,其吸附性能和催化性能与其比表面积、孔结构有着密切的关系。从图2-1中可以看出,脱镁率的变化与浸渍酸的酸浓度有很大的关系。在相同酸浓度下,海泡石经***处理的脱镁率大。这进-步说明海泡石脱镁是H+取代骨架中的Mg2*,H浓度越大,脱镁率越高。随着酸浓度的升高,三种酸处理海泡石的脱镁率均随之增加。这可能是因为酸浓度越高,更容易使Mg2+溶解,脱镁率相应增加。在同样的改性条件下,***对泡石的改性程度好,盐酸次之。考虑到海泡石结构会随着改性程度的增加而逐渐被***,其比表面积反而减小,影响FCC催化剂的催化性能,因此酸改性程度不易太高,故以下酸处理试验采用盐酸。同时考虑到催化剂制备体系的酸度不易过低,采用酸浓度为1mol/L。酸处理对海泡石比表面积和孔结构的影响利用试验得出的反应条件改性海泡石,其比表面积、孔体积和孔径分布的变化见表2-3。从表2-3的数据可以看到,在比较缓和的改性条件下,酸改性海泡石的比表面积和孔体积都有所提高。与目前FCC催化剂基质常用的高岭土相比,海泡石确实具有大的比表面积和孔体积。从表2-3还可以看到,天然海泡石的中大孔比较丰富,大于9.94nm的孔体积为0.2272mL/g,经过酸处理改性后的中大孔的孔体积为0.2554mL/g,表明酸改性后,海泡石的中大孔的孔体积进一步增加,这是由于随着改性海泡石在酸性的作用下,脱镁率增加,海泡石的微孔逐渐向中大孔扩展,晶体结构逐渐转变为硅氧四面体结构。)
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