촉매 비활성화에 대한 분석 및 논의
화학 이론에서 촉매는 소모되지 않으며 항상 사용할 수 있습니다. 그러나 실제 적용에서 우리는 촉매의 촉매 효과가 지속적으로 감소하고 반응 속도가 허용할 수 없는 수준으로 감소할 때까지 촉매가 폐기된다는 것을 발견했습니다. 이때 촉매가 비활성화된 것으로 생각됩니다. 이론적으로 전혀 소비되지 않는 촉매가 비활성화되는 이유는 무엇입니까? 다음은 이 문제에 대한 분석과 논의이다.
이론적으로 촉매가 소모되지 않는다는 것은 전체 반응 전후의 촉매 품질이 동일하다는 것을 의미하며, 중간체가 반응에 참여하지 않는다는 의미는 아니다. 촉매의 본질은 원래의 반응 경로를 바꾸고 화학 반응의 활성화 에너지를 줄이는 것입니다. 촉매는 반응 중에 반응에 참여했다가 스스로 회복되므로 소모되지 않는 것으로 보인다. 실제 화학 반응에서는 촉매의 손실, 중독, 노화 및 기타 현상이 발생하여 촉매의 활성이 계속 감소하여 촉매가 비활성화됩니다.
반응과정에서 물질전달과 열전달의 과정과 함께 촉매는 기계적 충격과 열충격을 받아 기계적 구조가 점차 변화되어 비표면적이 감소, 분쇄, 탈락 등이 일어나게 되는데, 이는 촉매의 유효성분을 직접적으로 감소시킵니다.
반응을 위한 화학 원료에는 종종 불순물이 포함되어 있습니다. 이러한 불순물은 촉매의 활성점과 결합하여 촉매의 활성점을 점유함으로써 촉매의 활성을 감소시킬 수 있다. 이것이 촉매의 중독 원인입니다. 촉매 중독은 화학공학에서 가장 흔하고 가장 영향력이 큰 현상입니다. 촉매의 사용 수명을 최대한 연장하기 위해서는 일반적으로 반응 원료를 정제하거나 반응 온도를 높이는 등 다양한 방법을 채택하여 촉매 피독 가능성을 최소화해야 합니다.
촉매의 노화는 매우 복잡합니다. 사용 과정에서 촉매 자체는 산화, 결정수의 탈수, 조해 및 기타 현상을 겪게 되며, 이로 인해 촉매의 활성이 점차 감소하고 고강도 사용 부하로 인해 촉매의 노화 과정이 가속화됩니다.
촉매의 점진적인 비활성화는 불가피합니다. 민스트롱은 촉매의 사용 수명을 최대한 연장하기 위해 화학 합성, 구조 성형, 촉매 활성화, 포장 및 운송 등 다년간의 탐구 끝에 얻은 경험을 바탕으로 촉매 생산 공정을 지속적으로 최적화해 왔습니다. 품질이 안정적이고 촉매 활성이 높은 고품질 촉매를 고객에게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
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