FischereTropsch reaction rates and selectivities over cobalt catalysts
using periodic (SBA-15 and MCM-41) and commercial mesoporous
silicas as supports. They found that the FischereTropsch
reaction rates and C5þ selectivity were much higher on cobalt
catalysts with the support pore diameter exceeding 3 nm than on
the narrower pore catalysts. Iglesia et al. [12] reported that hydrocarbon
product selectivity depends on a complex interplay between
diffusion, reaction and convection processes occurring
within the catalyst pellets and reactors. A structural parameter c,
which includes parameters such as pellet radius, pellet porosity,
mean pore radius of support and active metal distribution on
support, seems to play a vital role in determining the Fischere-
Tropsch activity and selectivity. Feller et al. [13] and Saib et al. [14]
showed evidence of the role of pore diameter on cobalt cluster size
stressing on the fact that with increasing cluster size, a strong increase
in the extent of secondary reactions occurs i.e. olefin readsorption.
According to Saib et al. [14], activity of the supported
cobalt catalysts in the FischereTropsch synthesis seems to be a
function of the metal dispersion and the extent of deactivation
during the FischereTropsch synthesis while the C5þ-selectivity
could be described using the reactant transport model proposed
by Iglesia et al. [12] and is a function of conversion. Xiong et al. [15]
studying the role of pore size in Co/SBA-15 catalysts also concluded
that catalysts with larger pores led to larger cobalt cluster size,
lower dispersion and higher reducibility and gave rise to more
bridge type CO adsorbed on FTS. They also stated that catalysts with
larger cobalt cluster size showed higher C5þ selectivity in the FTS.
The reported results are very solid and clear evidences have been
shown in all cases supporting the author claims. However, we
believe that an additional factor i.e. shape selectivity also plays a
role.
อัตราการเกิดปฏิกิริยาและการเลือกเกิด FischereTropsch กว่าตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์
โดยใช้ระยะ (SBA-15 และ MCM-41) และเชิงพาณิชย์เม
silicas เป็นสนับสนุน พวกเขาพบว่า FischereTropsch
อัตราการเกิดปฏิกิริยาและC5þหัวกะทิสูงมากในโคบอลต์
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูขุมขนสนับสนุนเกิน 3 นาโนเมตรกว่าบน
แคบตัวเร่งปฏิกิริยารูขุมขน โบสถ์, et al [12] รายงานว่าไฮโดรคาร์บอน
การคัดสรรสินค้าที่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนระหว่าง
การแพร่กระจายการเกิดปฏิกิริยาและการพาความร้อนในกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวเร่งปฏิกิริยาเม็ดและเครื่องปฏิกรณ์ พารามิเตอร์ C โครงสร้าง
ซึ่งรวมถึงพารามิเตอร์เช่นรัศมีเม็ดเม็ดพรุน
หมายถึงรูขุมขนรัศมีของการสนับสนุนและการจัดจำหน่ายโลหะที่ใช้งานใน
การสนับสนุนที่ดูเหมือนว่าจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนด Fischere-
กิจกรรม Tropsch และการเลือก รถตัด et al, [13] และ Saib et al, [14]
แสดงให้เห็นหลักฐานของบทบาทของเส้นผ่าศูนย์กลางรูขุมขนบนคลัสเตอร์ขนาดโคบอลต์
เน้นหนักเกี่ยวกับความจริงที่ว่าด้วยขนาดของคลัสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง
ในขอบเขตของการเกิดปฏิกิริยารองเกิดขึ้น readsorption เลห ie.
ตามที่ Saib et al, [14] กิจกรรมของการสนับสนุน
ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ในการสังเคราะห์ FischereTropsch ดูเหมือนว่าจะเป็น
ฟังก์ชั่นของการกระจายโลหะและขอบเขตของการปิดการทำางาน
ในระหว่างการสังเคราะห์ FischereTropsch ขณะที่C5þ-หัวกะทิ
สามารถอธิบายได้ใช้รูปแบบการขนส่งสารตั้งต้นที่นำเสนอ
โดยโบสถ์ et al, . [12] และเป็นหน้าที่ของแปลง Xiong, et al [15]
การศึกษาบทบาทของขนาดรูขุมขนร่วม / SBA-15 ตัวเร่งปฏิกิริยายังสรุป
ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูขุมขนมีขนาดใหญ่นำไปสู่การขนาดของคลัสเตอร์โคบอลต์ขนาดใหญ่
กระจายตัวที่ต่ำกว่าและรีดิวซ์สูงขึ้นและก่อให้เกิดมากขึ้น
สะพานชนิด CO ดูดซับบน FTS พวกเขายังระบุด้วยว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี
ขนาดของคลัสเตอร์โคบอลต์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าการเลือกC5þที่สูงขึ้นใน FTS ได้.
ผลการรายงานมีความแข็งมากและหลักฐานที่ชัดเจนได้รับการ
แสดงในทุกกรณีสนับสนุนการเรียกร้องของผู้เขียน อย่างไรก็ตามเรา
เชื่อว่าเป็นปัจจัยเช่นการเลือกรูปร่างเพิ่มเติมยังเล่น
บทบาท
การแปล กรุณารอสักครู่..
