过程工程学报 ›› 2021, Vol. 21 ›› Issue (10): 1156-1166.DOI: 10.12034/j.issn.1009-606X.220368
杨永佳1,2,
张新昇4,
李金1,
张春光1*,
赵元生1,
郑诗礼2,
李平2,3*
1. 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院,北京 102206
2. 中国科学院过程工程研究所湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室,北京 100190
3. 中国科学院赣江创新研究院,江西 赣州 341004
4. 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司,辽宁
大连 116032
Yongjia YANG1,2, Xinsheng ZHANG4, Jin LI1, Chunguang ZHANG1*, Yuansheng ZHAO1, #br#
Shili ZHENG2, Ping LI2,3*
1. CNPC Petrochemical Research Institute, Beijing 102206, China
2. National Engineering Laboratory for Hydrometallurgical Cleaner Production Technology, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
3. Ganjiang Innovation Academy, Chinese Academy of Sciences, Ganzhou, Jiangxi 341004, China
4. CNPC Dalian Petrochemical Company, Dalian, Liaoning 116032, China
摘要: γ-Al2O3作为催化剂载体在炼油领域具有广泛应用。随着原油资源的重、劣质化,重油加工过程,如固定床渣油加氢、重油催化裂化,对其催化剂载体均提出了大孔要求以满足重油大分子在催化剂孔道内的传质扩散所需,因此,制备适用于重油加工的大孔γ?Al2O3载体受到越来越多的关注。γ?Al2O3性质主要决定于其前驱物拟薄水铝石,本工作综述了大孔拟薄水铝石的主要工业制备工艺,包括沉淀法、醇铝水解法等,并介绍了基于上述工艺所进行的γ?Al2O3载体扩孔研究,如pH摆动扩孔、添加扩孔剂扩孔及水热处理扩孔等。最后,展望了今后大孔拟薄水铝石和γ?Al2O3载体制备研究的重点和发展方向。