细粉加工设备(20-400目)
我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。
超细粉加工设备(400-3250目)
LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。
粗粉加工设备(0-3MM)
兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。
原位晶化Y沸石


大连化物所实现高硅Y沸石的直接合成中国科学院
2020年6月16日 该项研究中,研究团队提出高硅Y沸石的合成新策略(NOAco策略),在高分散的FAU晶核溶液、较大体积的有机模板剂、低碱度的合成凝胶三者协同作用下实现 而PP2C12能够去磷酸化ABI4并抑制其活性,促进J不定根的发生。 同时为了维 植物所揭示植物不定根形成

高岭土微球内置固体晶种原位合成Y型沸石
2022年6月14日 摘要: 采用常规法和高岭土微球内置晶种法制备了NaY/高岭土复合微球,利用XRD、低温N 2 吸附脱附、SEM等方法对制备的复合微球进行表征,并对NaY/高 2023年10月8日 摘要: 在高岭土微球预成形过程中引入Y沸石导向剂,再以原位晶化法制备了NaY/高岭土复合微球,并采用X射线荧光光谱(XRF)、X射线衍射(XRD)、低 高岭土微球内置导向剂法制备原位晶化催化裂化催化剂

原位晶化型高硅铝比Y沸石裂化催化剂的研究 百度学术
本文对原位晶化型高结晶度高硅铝比Y型分子筛裂化催化剂的制备过程进行了研究,着重考察了高岭土焙烧温度,晶化体系碱度和铝含量,导向剂和水用量以及液固比对晶化产物结晶度和 2020年6月8日 具有FAU拓扑结构的高硅铝比Y型沸石是当前工业裂化催化剂的主要活性组分,其工业消耗量居全球固体催化剂首位。 常规合成Y沸石固有的低硅骨架特性以及由此导致的结构不稳定性,成为材料直接应 中科院化物所田鹏/刘中民团队AM:自下而上策路

高岭土原位晶化合成分子筛的研究进展 百度学术
对近年来原位晶化的进展作了综述,用原位晶化的特殊工艺合成了多种沸石分子筛,如A、X、Y、高岭土NaYMCM41复合物和ZSM5。 并用原位晶化技术合成了纳米沸石分子筛,为 2013年8月27日 高岭土 原位合成 Y型沸石 晶化过程 孔结构 结晶度 中文摘要 采用X射线衍射法、扫描电子显微镜和N2静态吸附法研究了高岭土原位晶化合成Y型沸石过程的特性。中国科学院机构知识库网格系统: 高岭土原位晶化合成Y型沸石

Y沸石的高温合成 物理化学学报
2011年3月28日 摘要: 采用甲基三乙氧基硅烷(MTS) 为添加剂, 在高温(140 °C) 条件下水热合成出具有六方片状形貌的Y型沸石 相比于100 °C 左右合成的Y 型沸石, 高温合成的Y 沸 2006年5月10日 英文摘要 Zeolite ZSM5 is widely used in petrochemical processing for improving gasoline quality and producing important chemical materials, such as ethylene 高岭土微球原位晶化合成ZSM5沸石催化剂及其表征、应用

原位晶化型高硅铝比Y沸石裂化催化剂的研究 百度学术
摘要: 本文对原位晶化型高结晶度高硅铝比Y型分子筛裂化催化剂的制备过程进行了研究,着重考察了高岭土焙烧温度,晶化体系碱度和铝含量,导向剂和水用量以及液固比对晶化产物结晶度和硅铝比的影响,提出在晶化期间补加铝源和采用三种不同温度焙烧的高岭土混合原位晶化的二种新的制备裂化催化 2022年12月1日 摘要: 原位晶化技术合成的ZSM5分子筛催化剂孔径大、稳定性好、催化活性高、抗重金属性能优异,在增产低碳烯烃和芳烃的炼化技术领域有着广阔的应用前景。 阐述了采用黏土原位晶化技术合成ZSM5分子筛的进展,对比了原位晶化催化剂和半合成催化 原位晶化技术合成ZSM5分子筛的研究进展

高岭土微球内置导向剂法制备原位晶化催化裂化催化剂中国
2024年6月18日 摘要: 在高岭土微球预成形过程中引入Y沸石导向剂,再以原位晶化法制备了NaY高岭土复合微球,并采用X射线荧光光谱 (XRF)、X射线衍射 (XRD)、低温N 2吸附脱附、扫描电子显微镜 (SEM)进行了表征。2011年3月28日 Y沸石的成功合成对于制备具有优异催化性能和高水热稳定性的FCC 催化剂具有重要意义13 另外,人们研究发现, 对于Y 型沸石来说,更高的晶化温度有利于得到更高的骨架硅铝比14 在本工作中, YS的晶化温度为140 °C, 而YC 的晶化温度是100 °C因此, YS 更 Y沸石的高温合成 物理化学学报

分子筛原位晶化技术的开发应用百度文库
分子筛原位晶化技术的开发应用概述了原位晶化技术的工艺原理、特点以及研究进展,尤其是近年来用原位晶化的特殊工艺合成了多种沸石分子筛,如A,X,Y, L和ZSM5。 并讨论了影响高岭土原位晶化的因素,分析了原位晶化技术的开发利用前景。2021年4月23日 为了区分单分子生长和粒子聚集生长过程对于沸石晶化过程的影响,作者将其成核和晶体生长过程进行了分隔,然后通过高分辨透射电镜近原位观察到了温和水热条件近中性环境(pH = 8~9)中这种高有序雏晶的聚集晶化行为,此过程排除了有机模板剂和单分子 高度有序的沸石雏晶及其定向聚集生长行为 XMOL科学

高岭土上原位晶化沸石分子筛ZSM5的研究 道客巴巴
2013年9月17日 高岭土可用作载体担载催化剂,也可用作合成沸石分子筛的原料,因此是一种潜在的理想原位晶化载体。用高岭土原位品化技术得到的沸石分子筛具有较高的水热稳定性,解决在工业生产中的过滤问题,同时降低生产成本。2011年6月26日 行的, 直到晶化结束; 液相参与凝胶、4A 沸石前驱及晶核等的形成和4A 沸石的成长; 偏高岭土的凝胶化 速度是整个晶化过程的决定步骤, 该晶化过程极易形成大量聚晶李凯琦等 [ 18 ]的研究取得了一致的结果高岭土合成沸石分子筛的研究进展docx 豆丁网

中科院化物所田鹏/刘中民团队AM:自下而上策路直接合成高
2020年6月8日 最近中国科学院大连化学物理研究所田鹏研究员( 点击查看介绍 )、刘中民院士( 点击查看介绍 )团队提出了高硅Y分子筛的合成新策略(NOAco策略),在高分散的FAU晶核溶液、较大体积的有机模板剂、低碱度的合成凝胶三者协同作用下合成了硅铝比高达156的高硅Y型沸石。基于NOAco策略,团队 2014年2月21日 高岭土基质上原位合成ZSM -5沸石研究进展王有和1,2阎子峰21.中国石油大学(华东)理学院,青岛,;2.中国石油大学(华东)重质油国家重点实验室,CNPC催化重点实验室,青岛,摘要:总结了原位晶化以及高岭土改性处理技术,综述了国内 高岭土基质上原位合成ZSM 5沸石研究进展 道客巴巴

高岭土原位晶化合成Y型沸石的特性研究 道客巴巴
2013年8月18日 第24卷第2期2006年3月石化技术与应用PetmchemicalTechnology&ApplicationV01.24No.2M盯.2006研究与开发(104—1嘶)高岭土原位晶化合成Y型沸石的特性研究郑淑琴1”,王智峰2,谭争国2,高雄厚2,徐贤伦1(1.中国科学院兰州化学物理研究所羰基合成与选择氧化国家重点实验室,甘肃兰 2014年7月25日 A.催化剂制备科学与技术227高岭土原位晶化过程中P型沸石的形成郑淑琴1刘蕴恒1庞新梅1索继栓2(1.中国石油化工股份有限公司兰州石化公司石油化工研究院,兰州.中国科学院兰州物理化学研究所.兰州)在合成沸石分子筛的过程中,有些沸石具有亚稳态结构,在一定条件下可以转化为 高岭土原位晶化过程中P型沸石形成 道客巴巴

高岭土原位晶化合成Y型分子筛的研究进展doc 豆丁网
2013年1月18日 高岭土原位晶化合成Y型分子筛的研究进展易辉华张永明*姚伯元海南省精细化工重点实验室 海南海口 摘要:通过对国内外利用高岭土原位晶化合成Y型分子筛文献专利的综合分析,并根据作者实验研究,从原位晶化工艺、导向剂、晶化体系组成等方面对原位晶化合成分子筛技术的现状及近 2004年10月6日 用高岭土合成的纳米级y型沸石及其制备方法 本发明是一种通过高岭土晶化合成的Y型沸石及制备方法,具体地说,是一种由高岭土原粉原位晶化制得的纳米级Y型沸石及其制备方法。 自1964年USP3,119,659公布用高岭土为原料合成沸石以来,这方面的研究 用高岭土合成的纳米级y型沸石及其制备方法 X技术网

MFI沸石分子筛膜研究进展 hanspub
2021年2月10日 原位水热合成法是最早开发的合成MFI分子筛膜的方法。 原位水热合成法是直接将载体置于一定比例的分子筛合成液中,在一定的温度下进行晶化,直接在载体表面生长一层MFI沸石分子筛膜的方法。2024年7月4日 其研究团队采用紫外照射或Fenton反应向沸石分子筛NaA、NaX、Silicalite1以及NaZ21等的水热合成体系引入了∙OH自由基,发现∙OH自由基可以显著加快沸石分子筛的成核,从而加速其晶化过程。加速沸石分子筛水热晶化的羟基自由基

一种NaY母液回用制备NaY分子筛的方法与流程 X技术网
2020年6月23日 cna则公开了可以直接将凝胶法制备y沸石的晶化母液作为全部硅源合成y沸石的方法。 但该方法是将凝胶法的母液回用到原位晶化法中作为硅源。2011年5月9日 NaY分子筛制备及其表征利用原位晶化法制备了NaY分子筛微球,并通过分析其晶化反应硅钠比,得到了其结晶度为343 %。 利用氢离子、铵根离子、稀土离子、磷离子等对上述微球进行离子改性,得到了改性Y型分子筛 (HDC催化剂)。 利用常规化学分析方法,对 NaY分子筛制备及其表征百度文库

高岭土微球内置导向剂法制备原位晶化催化裂化催化剂
2023年10月8日 摘要/Abstract 摘要: 在高岭土微球预成形过程中引入Y沸石导向剂,再以原位晶化法制备了NaY/高岭土复合微球,并采用X射线荧光光谱(XRF)、X射线衍射(XRD)、低温N2吸附脱附、扫描电子显微镜(SEM)进行了表征。2014年6月15日 中国科学院大连化学物理研究所硕士学位论文高岭土微球上原位晶化纳米沸石分子筛Y的研究姓名:****请学位级别:硕士专业:物理化学指导教师:**和;程谟杰200051论文摘要本论文对在高岭土微球上原位晶化纳米沸石分子筛晶粒进行了探索,并取得了一定得结果。高岭土微球上原位晶化纳米沸石分子筛Y的研究 豆丁网

原位晶化型高硅铝比Y沸石裂化催化剂的研究 百度学术
摘要: 本文对原位晶化型高结晶度高硅铝比Y型分子筛裂化催化剂的制备过程进行了研究,着重考察了高岭土焙烧温度,晶化体系碱度和铝含量,导向剂和水用量以及液固比对晶化产物结晶度和硅铝比的影响,提出在晶化期间补加铝源和采用三种不同温度焙烧的高岭土混合原位晶化的二种新的制备裂化催化 2022年12月1日 摘要: 原位晶化技术合成的ZSM5分子筛催化剂孔径大、稳定性好、催化活性高、抗重金属性能优异,在增产低碳烯烃和芳烃的炼化技术领域有着广阔的应用前景。 阐述了采用黏土原位晶化技术合成ZSM5分子筛的进展,对比了原位晶化催化剂和半合成催化 原位晶化技术合成ZSM5分子筛的研究进展

高岭土微球内置导向剂法制备原位晶化催化裂化催化剂中国
2024年6月18日 摘要: 在高岭土微球预成形过程中引入Y沸石导向剂,再以原位晶化法制备了NaY高岭土复合微球,并采用X射线荧光光谱 (XRF)、X射线衍射 (XRD)、低温N 2吸附脱附、扫描电子显微镜 (SEM)进行了表征。2011年3月28日 Y沸石的成功合成对于制备具有优异催化性能和高水热稳定性的FCC 催化剂具有重要意义13 另外,人们研究发现, 对于Y 型沸石来说,更高的晶化温度有利于得到更高的骨架硅铝比14 在本工作中, YS的晶化温度为140 °C, 而YC 的晶化温度是100 °C因此, YS 更高的晶化温度 Y沸石的高温合成 物理化学学报

分子筛原位晶化技术的开发应用百度文库
分子筛原位晶化技术的开发应用概述了原位晶化技术的工艺原理、特点以及研究进展,尤其是近年来用原位晶化的特殊工艺合成了多种沸石分子筛,如A,X,Y, L和ZSM5。 并讨论了影响高岭土原位晶化的因素,分析了原位晶化技术的开发利用前景。2021年4月23日 为了区分单分子生长和粒子聚集生长过程对于沸石晶化过程的影响,作者将其成核和晶体生长过程进行了分隔,然后通过高分辨透射电镜近原位观察到了温和水热条件近中性环境(pH = 8~9)中这种高有序雏晶的聚集晶化行为,此过程排除了有机模板剂和单分子 高度有序的沸石雏晶及其定向聚集生长行为 XMOL科学

高岭土上原位晶化沸石分子筛ZSM5的研究 道客巴巴
2013年9月17日 觏蛐t半{嚏|。学垃论殳摘要我国的高岭士以其成因类型齐全、储量丰富、质量优良而闻名于世。高岭土广泛应用于石油化工、造纸、功能填料、耐火材料等方面。高岭土可用作载体担载催化剂,也可用作合成沸石分子筛的原料,因此是一种潜在的理想原位晶化 2011年6月26日 行的, 直到晶化结束; 液相参与凝胶、4A 沸石前驱及晶核等的形成和4A 沸石的成长; 偏高岭土的凝胶化 速度是整个晶化过程的决定步骤, 该晶化过程极易形成大量聚晶李凯琦等 [ 18 ]的研究取得了一致的结果高岭土合成沸石分子筛的研究进展docx 豆丁网

中科院化物所田鹏/刘中民团队AM:自下而上策路直接合成高
2020年6月8日 最近中国科学院大连化学物理研究所田鹏研究员( 点击查看介绍 )、刘中民院士( 点击查看介绍 )团队提出了高硅Y分子筛的合成新策略(NOAco策略),在高分散的FAU晶核溶液、较大体积的有机模板剂、低碱度的合成凝胶三者协同作用下合成了硅铝比高达156的高硅Y型沸石。基于NOAco策略,团队 2014年2月21日 高岭土基质上原位合成ZSM -5沸石研究进展王有和1,2阎子峰21.中国石油大学(华东)理学院,青岛,;2.中国石油大学(华东)重质油国家重点实验室,CNPC催化重点实验室,青岛,摘要:总结了原位晶化以及高岭土改性处理技术,综述了国内外在 高岭土基质上原位合成ZSM 5沸石研究进展 道客巴巴
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