加氢原料中重金属有机物发生氢解,生成的金属都沉积在催化剂表面上,造成催化剂失活,并导致床层压降上升,由此引起的催化剂中毒为()。
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在蜡油加氢裂化装置中分析原料金属成分时,不是分析内容的有()。
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原料中的氯化氢和脱氯剂中的有效金属组分进行反应,生成金属氯化物是()
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加氢脱金属(HDM)就是通过加氢工艺从重油中把含金属的有机杂质脱除,而石油中的金属组分主要是()。
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原料气中的有机硫不会使合成催化剂中重金属活性组分失活。
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加氢装置羰基镍的生成,一般是()和催化剂金属组分的Ni在低温条件下进行反应生成。
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加氢装置原料油中的金属危害有()。
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能生成螯合物沉淀的有机沉淀剂中的碱性官能团,具有(),可与金属离子形成配位键而配位。
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含镍、钒的卟啉及铁的化合物在加氢条件下将发生(),沉淀出金属以()的形式沉积于催化剂的()和(),降低催化剂的活性。
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氯气能与()等大多数有机物和松节油、氨、金属粉末等物质猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质,具有强刺激性和腐蚀性。
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加氢裂化过程中所有的反应均在催化剂的金属中心上发生。
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在甲醇中加入少量原料气的作用是原料气中的()和甲醇中的铁、镍等金属离子发生络合反应,生成可溶性的络合物,从而防止其生成硫化物沉淀。
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加氢装置原料金属含量的增加极易导致催化剂床层压降上升。
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在加氢反应条件下,镍,铜等金属发生氢解后的存在形式是()
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对人体毒害最大的重金属有5种:(),这些重金属在水中不能被分解,人饮用后毒性放大,与水中的其他毒素结合生成毒性更大的有机物。
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加氢原料重金属含量可通过控制()来降低。
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用锌盐作缓蚀剂,是由于金属表面腐蚀微电池中阴极区附近溶液中的局部pH值升高,锌离子与氢氧根离子生成氢氧化锌沉积,抑制了腐蚀过程的()而起缓蚀作用。
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金属共沉积要求各组分金属都能单独地从水溶液中沉积析出。
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重整原料中的水分可溶掉催化剂上的(),破坏催化剂酸性机能和金属机能间的平衡,并抑制异构化及选择加氢活性。
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在预加氢反应中对于金属有机化合物,是通过加氢反应使之还原成元素状态后被催化剂吸附的。
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加氢原料中金属有机物发生氢解,生成的金属都沉积在催化剂表面上,造成催化剂失活,并导致床层压降上升,由此引起的催化剂中毒为()。
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在甲醇中加入少量原料气的作用是原料气中的一氧化碳和甲醇中的铁、镍等金属离子发生(),生成可溶性的物质,从而防止其生成硫化物沉淀。
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加氢脱金属时,金属在催化剂上沉积,上层浓度高下层浓度低。
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加氢装置羰基镍的生成,一般是()催化剂金属组分的Ni在低温条件下进行反应生成
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在甲醇中加入少量原料气的作用是原料气中的()和甲醇中的铁、镍等金属离子发生络合反应,生成可溶性的络合物,从而防止其生成硫化物沉淀。
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