Los portadores de alúmina comerciales están disponibles en forma de polvo, pero la mayoría ya están formados. La alúmina en forma de tira-, esférica y de lingote-se utiliza principalmente como portadores de catalizadores en reactores de lecho fijo-y los portadores de alúmina microesférica se utilizan principalmente en reactores de lecho fluidizado-. También se puede convertir en portadores con formas-especiales necesarios para procesos catalíticos específicos, como en forma de anillo-, trilobulares, de panal, fibrosos (ver fibra de alúmina), etc. Además de los sólidos, también se vende sol de alúmina. Los parámetros importantes al seleccionar alúmina incluyen la forma del cristal, la pureza, el área de superficie específica, la estructura de los poros y la densidad aparente. El área de superficie específica de la alúmina - es muy baja (menos de 1 m2/g), y el área de superficie específica de la alúmina en estado de transición es generalmente de 10 ~ 102 m2/g. La mayoría de los portadores de alúmina comerciales formados son materiales porosos, y el tamaño y la distribución de los poros tienen un impacto importante en las propiedades de difusión de los reactivos dentro de las partículas del catalizador durante el proceso catalítico. El diámetro de los poros finos puede ser inferior a 20┱ y el diámetro de los poros gruesos puede alcanzar el nivel de micras. La estructura de los poros varía según la variedad. Toda la alúmina en estado de transición contiene agua en mayor o menor medida, y hay algunos grupos hidroxilo y átomos de aluminio expuestos en la superficie, exhibiendo así las características del ácido B y del ácido L (ver catalizadores ácidos-base). Su efecto sobre las propiedades del soporte de alúmina tiene un impacto importante. La acidez de la superficie está relacionada con las condiciones de preparación, especialmente los iones de impureza y la temperatura del tratamiento térmico. Los iones negativos como el halógeno mejorarán la acidez de la superficie de la alúmina, y la acidez mejorada promoverá la función catalítica de la propia alúmina en las reacciones de isomerización y craqueo de hidrocarburos.
Estructura morfológica del portador de alúmina.
Jan 20, 2024
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