Le porteur d’alumine se réfère à un solide en poudre blanche ou en forme d’alumine. C’est le transporteur catalyseur le plus utilisé, représentant environ 70 % des catalyseurs soutenus par l’industrie. L’alumine a de nombreuses formes, non seulement différentes formes ont des propriétés différentes, même la même forme a des propriétés différentes, telles que la densité, la structure des pores, la surface spécifique, etc, en raison de sources différentes.
Ces propriétés ont une importance importante pour l’alumine utilisée comme support catalyseur. L’alumine est principalement préparée à partir de son hydroxyde (aussi appelé alumine hydratée ou hydrate d’alumine).
Les supports commerciaux d’alumine sont disponibles sous forme de poudre, mais la plupart d’entre eux sont formés. La bande, l’alumine sphérique et l’alumine de lingot sont principalement utilisées comme support du catalyseur dans le réacteur à lit fixe, et le support microsphérique d’alumine est principalement utilisé dans le réacteur à lit fluidisé. Il peut également être transformé en porteurs de forme spéciale nécessaires pour des processus catalytiques spécifiques, tels que l’anneau, le trilobal, le nid d’abeilles, le fibreux (voir fibre d’alumine) et ainsi de suite. En plus des solides, il ya aussi des sols d’alumine à vendre. Les paramètres importants lors du choix de l’alumine sont la forme cristalline, la pureté, la surface spécifique, la structure des pores et la densité en vrac. La surface spécifique de l’α-alumine est très faible (moins de 1m2/g), et la surface spécifique de l’alumine de transition atteint généralement 10~102m2/g.

Les supports moulés d’alumine commerciale sont principalement des matériaux poreux, et la taille et la distribution des pores ont une influence importante sur les propriétés de diffusion des récidives dans les particules catalyseurs pendant le processus de catalyse. Le diamètre des pores fins peut être inférieur à 20┱, et le diamètre des pores grossiers peut atteindre le niveau de micron, et la structure des pores varie selon les variétés. Toutes les alumines à l’état de transition contiennent de l’eau dans une plus ou moins grande mesure, et il y a des groupes hydroxyles et des atomes d’aluminium exposés à la surface, présentant ainsi les caractéristiques de l’acide B et de l’acide L (voir catalyseurs à base acide). La nature a une influence importante. L’acidité de surface est liée aux conditions de préparation, particulièrement aux ions d’impureté et à la température de traitement thermique. Les ions négatifs tels que l’halogène augmenteront l’acidité de surface de l’alumine, et l’amélioration de l’acidité favorisera la fonction catalytique de l’alumine elle-même pour la fissuration des hydrocarbures et les réactions d’isomérisation.

Application:
(1) Soutenir les composants actifs catalytiques. L’alumine avec une petite surface spécifique (ou un matériau avec une petite quantité de pores grossiers) est habituellement utilisée pour soutenir les composants actifs catalyseur avec une activité spécifique élevée. L’utilisation de ce type de porteur peut éliminer l’effet de diffusion dans les pores, et peut réduire la réaction latérale d’oxydation profonde dans le processus d’oxydation sélective. Par exemple, le catalyseur d’argent utilisé dans l’oxydation de l’éthylène à l’oxyde d’éthylène utilise α-alumine comme support. L’alumine avec une grande surface spécifique a une structure poreuse développée, qui permet au catalyseur soutenu composants actifs d’être fortement dispersés en particules, et à l’aide de l’effet de barrière du porteur, empêche les particules composant actif de se briser et de croître pendant l’utilisation. Support en alumine utilisé. Par exemple, la dispersion des métaux précieux palladium, platine, rhodium, etc. sur un porteur d’alumine pour fabriquer un catalyseur d’hydrogénation peut améliorer le taux d’utilisation des métaux précieux.
(2) L’acidité de la surface de l’alumine et des composants actifs pris en charge constitue un catalyseur à double fonction. Par exemple, le catalyseur platine-alumine utilisé dans la réforme du platine, dans lequel l’alumine sert de transporteur et l’un des composants actifs du catalyseur.
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