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Alumine activée par gamma

Alumine activée par gamma

L'alumine gamma activée, appelée «alumine activée», est un type de matériau solide poreux à dispersion élevée. γ-Al2O3 est une structure à pores ajustables, une grande surface spécifique, de bonnes performances d'adsorption, une surface présentant les avantages de l'acidité et une bonne stabilité thermique, une surface microporeuse ...

L'alumine gamma activée, appelée «alumine activée», est un type de matériau solide poreux à dispersion élevée.

γ-Al2O3 est une structure à pores ajustables, une grande surface spécifique, de bonnes performances d'adsorption, une surface présentant les avantages de l'acidité et une bonne stabilité thermique, une surface microporeuse avec les propriétés catalytiques requises, devenant ainsi le catalyseur, le support de catalyseur et le support de chromatographie les plus largement utilisés dans l'industrie chimique et pétrolière et joue un rôle important dans l'hydrocraquage du pétrole, le raffinage par hydrogénation, le reformage par hydrogénation, la réaction de déshydrogénation et le procédé de purification des gaz d'échappement.

Le gamma-Al2O3 est largement utilisé comme support de catalyseur en raison de la possibilité de régler la structure des pores et l’acidité de surface. Lorsque le γ-Al2O3 est utilisé comme support, il peut en outre avoir les effets de disperser et de stabiliser les composants actifs, et peut également fournir une réaction synergique à centre actif alcalin acide avec les composants actifs catalytiques. La structure des pores et les propriétés de surface du catalyseur dépendent du support γ-Al2O3. Ainsi, un support haute performance serait trouvé pour une réaction catalytique spécifique en contrôlant les propriétés du support gamma alumine.

L'alumine gamma-activée est généralement constituée de sa pseudo-boehmite précurseur qui provoque une déshydratation à haute température de 400 ~ 600, de sorte que les propriétés physicochimiques de surface sont largement déterminées par sa pseudo-boehmite précurseur. pseudo-boehmite conduit à la diversité de gamma - Al2O3. Toutefois, pour les catalyseurs ayant des exigences particulières pour le support en alumine, seul le contrôle de la pseudo-boehmite précurseur est difficile à obtenir, doit être pris pour la préparation et la post-transformation prophase combinant des approches pour ajuster les propriétés de l'alumine afin de répondre à différentes exigences. Lorsque la température est supérieure à 1000 en cours d'utilisation, l'alumine survient après la transformation de phase: γ → δ → θ → α-Al2O3, parmi lesquels γ 、 δ θ sont un compactage cubique, la différence réside uniquement dans la répartition des ions aluminium dans tétraédrique et octaédrique, donc cette transformation de phase ne provoque pas beaucoup de variation des structures. Les ions oxygène de la phase alpha forment un tassement serré hexagonal, les particules d’oxyde d’aluminium forment un lieu de réunion grave, la surface spécifique a considérablement diminué.

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