乙炔催化加氢反应的活性大于乙烯。( )
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为了提高乙炔加氢反应的选择性,要求催化剂对乙炔的吸附选择性大于乙烯,而()族元素金属催化剂就具有这一性能。
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氢炔比高时,过剩氢气使乙烯加氢为乙烷,损失乙烯产品,同时绿油量会增加,影响催化剂活性。()
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加氢反应的催化剂的活性组分是()。
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当碳二加氢反应器出口乙炔超标,床层温升逐渐下降,乙烯精馏塔塔压频繁超驰,提高入口温度,仍不见好转时,可判断催化剂中毒。
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分子筛载体的加氢裂化催化剂,反应温度增加(),裂化活性上升一倍。
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从动力学分析,副反应的速度比主反应的快得多,这说明乙炔加氢生成乙烯比生成乙烷的可能性大得多。
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提高加氢反应的氢分压可以减少催化剂的结焦,保持催化剂活性,所以对于加氢反应来说,氢分压越高越好。
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加氢脱硫反应的加氢和氢解反应在催化剂的()活性中心进行。
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具有加氢功能的催化剂往往对脱氢反应也有活性。试给予解释。
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裂解汽油加氢装置一段催化剂活化时,催化剂活性组分发生的反应属于()。
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在反应系统中,氢气乙烯比增加,则催化剂活性()。
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预加氢催化剂失活是不可逆的反应,只要催化剂失去反应活性,就无法恢复,必须更换。
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当反应系统乙烯增加时,催化剂活性()。
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加氢催化剂只有经过硫化反应使催化剂中活性金属()转化为硫化态。
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加氢反应器进料中,乙烯的含量总是远远大于乙炔的含量,这对乙炔生成乙烯有利的。
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碳二加氢反应器出口控制乙炔<5PPm,目的是防止乙炔超标影响乙烯产品质量。
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提高加氢反应器反应温度后,催化剂加氢的活性将提高,但催化剂的使用周期将缩短。
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在反应系统中,丁烯乙烯比增加,则催化剂活性()。
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碳三加氢反应器催化剂的活性可以用()来表示。
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()是加氢裂化催化剂的重要性质,它关系到催化剂的裂解活性,是决定催化剂反应温度的关键因素。
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催化加氢反应活性乙烯大于丙烯。 ( )
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乙炔亲电加成反应的活性大于乙烯。( )
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氯乙烯和乙炔与Cl2发生亲电加成反应的活性,氯乙烯<乙炔。
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当乙烯装置碳二反应器进料中乙炔浓度较高时,通常采用分段加氢,以降低反应床层的温升。
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