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<二氯丙烷的转化率随着铬含量的增加而增长>
  

  图3-7为不同铬含量对二氯丙烷转化率和二氯丙烷选择性的影响图,从图中可以看,二氯丙烷的转化率随着铬含量的增加而增长,直至铬含量达到9._Swt.07o,然后呈下降趋势,表明该系列催化剂最佳铬含量在9._Swt.07o.在此条件下,二氯丙烷起始转化率最高达到6_5.39 070,选择性基本维持在92%左右。随着反应的进行,二氯丙烷的转化率逐渐下降,根据研究,催化剂活性的降低,是由于催化剂表面积碳逐渐积累,导致覆盖催化剂表面活性中心,降低了反应原料气与活中心的接触量。根据前部分紫外UV和XPS数据分析,催化剂表面存在Cr}+和Cr 3+物种,结合相同锻烧温度下的铬含量分别为2 ._Swt.07o、9._Swt.%和lOwt.%的催化剂XPS数据与其相对应的催化活性数据,能很好的证实催化剂表面上C r6+/C r3+的比例大小反映出催化剂的活性大小。
    图3-8为分别在温度_5_50 0C和600 0C下锻烧的催化剂Cr/A1203-9.5对二氯丙烷脱氢的反应的催化活性图。从图中可以看出,相同铬含量的催化剂在相同条件下,在600 0C下锻烧的催化剂起始二氯丙烷转化率高达72.72070,比在_5_50 0C下锻烧的催化剂高7%左右,很明显的观察到,在600 0C下锻烧的高活性的催化剂在同等条件下失活的速率要快于在在_5_50 0C下锻烧的催化剂,从二氯丙烷选择性上看,其二氯丙烷选择性基本上维持在90%左右,略小于后者的92070,表明前者积碳速率更快,验证出积碳是催化剂失活的主要原因。结合前部分XPS数据,进一步佐证表面上C r6+/C r3+的比例大小反映出催化剂的活性大小。www.anhuanchem.com


 

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