清洁燃料的应用范围不断扩大,促使FCC原料预处理及催化汽柴油后处理装置能力的增加,造成加氢类催化剂尤其是加氢处理催化剂的用量不断增多,其市场份额占炼油催化剂的三分之一。其中,汽柴油加氢处理催化剂在其中的作用不可低估。
电解水反应包括阴析氢反应(HER)和阳析氧反应(OER)两个半反应,析氢反应目前主要使用Pt基贵金属催化剂,而析氧反应主要使用IrO2和RuO2等贵金属氧化物催化剂,然而贵金属催化剂有限的储量和高昂的价格限制了其在电解水上的大规模应用。因此,制备且的电解水催化剂是亟待解决的问题。
催化在人类文明进步与世界经济发展中扮演着重要的角色。它能够以一种,绿色和经济的方式将原材料转变为具有高附加值的化工产品和燃料等,因而被广泛应用于能源,化工,食品,医药,电子等各个领域。目前,全世界90%以上的化学生产过程都离不开催化。毫不夸张地说,催化领域的每一次重大突破,都大地改变了人类的生产与生活方式。
FCC装置因兼具多产汽油、化工原料等任务,对催化剂的要求多而繁杂,也因此FCC催化剂的升级换代未曾停息。其市场份额占到所有炼油催化剂的40%。我国已成为第炼油主体,FCC加工能力仅次于美国。作为炼厂主要的二次加工装置,其水平提高关乎企业的效益,适时开发、针对性更强的FCC催化剂尤为重要。
废钯碳催化剂回收是一项重要的环保任务。钯是一种昂贵的金属,用于许多工业和科技应用中,特别是在催化剂中。因此,回收废钯不仅有助于节约资源,还有助于减少对地球的矿物资源压力和环境污染。 废钯碳催化剂回收的过程通常包括以下几个步骤: 1.收集废钯碳催化剂:废钯碳催化剂通常来自各种工业生产过程,例如化工、炼油、汽车尾气处理等。这些废催化剂需要被收集起来,以进行后续的处理和回收。 2. 处理和粉碎:收集到的废钯碳催化剂需要进行处理,通常是破碎和粉碎,以便于后续的处理步骤。 3. 提取废钯:提取废钯通常采用化学方法,例如浸出、溶解或还原。这些方法可以将钯从废碳催化剂中分离出来,形成钯的化合物或纯钯。 4. 精炼和纯化:提取出来的钯通常还需要经过精炼和纯化过程,以去除杂质和提高纯度。 5. 再利用或销售:经过回收和处理后的钯可以重新用于制造新的催化剂,或者销售给需要钯的行业和企业。 废钯碳催化剂回收是一项技术密集型和成本较高的过程,但它对于节约资源、减少环境污染以及提高废物利用率都具有重要意义。
废钯炭催化剂的回收与提纯: 我国制药工业生产强力的加氢反应使用钯-碳催化剂。它是以粉末状药用活性炭作载体,经与、盐酸及还原剂处后制得的。其含钯量在1%~2%(质量分数)。加氢反应完成后,催化剂失活,每天需要更换一次新的催化剂。再加上其他产品需要,钯催化剂的用量很大。目前,国内钯有限,生产数量很少,远远不能满足需要。大部分仍靠进口。因此,处废钯催化剂以回收贵金属钯,对于解决钯短缺具有重要意义。 从废钯-炭催化剂中回收钯的方法有多种:王水回收法;氧化焙烧、盐酸浸出法;烧碱浸出法;焚烧炉系统法等。 1、废钯-炭催化剂回收工艺流程:废钯-炭催化剂回收钯的工艺流程如下:废钯-炭催化剂→焙烧→水合肼还原→王水溶解→赶硝→调氨→水合肼还原→海绵钯精制。 1)焙烧:先将失活的钯-炭催化剂研磨成100目细粉.用90℃热水浸泡1h。过滤干燥去除其中的外表杂质。再将其置于马弗炉中于550~600℃下焙烧2h,去除其中的有机杂质。 2)水合肼还原:称取7.5kg经培烧后的钯炭加适量水浸泡,加入300g氢氧化钠后升温,升温至80℃后,边搅拌边缓慢加入7.5L水合肼。保温3h后自然冷却,待温度降至30℃左右时,将上层清液吸出,再加适量纯化水混洗钯精渣,重复以上操作4~5次,将钯精渣洗至接近中性。 3)王水溶解:将钯精渣转移至硝化釜中,滴加已配好的王水。升温至80℃左右,计时反应3h。 王水配制方法:①配比1,硝酸为试剂硝酸,8.7kg硝酸+37.0kg盐酸;②配比2,硝酸为,6.3kg硝酸+39.0kg盐酸。 钯的回收率主要取决于王水溶解的操作条件,为此通过实验确定适宜的反应温度、反应时间和王水加入量。 4)反应温度对钯回收率的影响:在反应时间8h、钯精渣与王水(配比1)质量比为1∶8的条件下,钯回收率随反应温度的变化,反应温度低于60℃时,因反应速度太慢,钯不能被王水充分溶解,钯回收率只有86%左右。当反应温度为80~90℃时,钯回收率可提高到97%左右。因此,适宜的反应温度应为80~90℃。