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工業貴金屬催化劑:實用金屬催化劑的反應和實例(簡體書)
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工業貴金屬催化劑:實用金屬催化劑的反應和實例(簡體書)

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商品簡介
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目次

商品簡介

《工業貴金屬催化劑-實用金屬催化劑的反應和實例》,本書作者是日本著名的工業催化劑開發權威,對汽車尾氣凈化催化劑、脫硫催化劑、加氫裂解、分子篩等許多世界領先的催化劑工業技術的開發和市場化做出過關鍵性貢獻,本書是他一生經驗的總結。書中分12章,詳細介紹了貴金屬催化劑的特征、使用方法、催化劑失活、工業催化劑的開發、反應器的優化設計、非均相催化反應、均相催化反應、特殊反應催化劑、氣體相關催化劑、環境催化劑、對催化反應和催化劑的展。

名人/編輯推薦

室井高城先生是日本著名的工業催化劑開發權威,擔任過日本催化學會副會長。在日本N.E.Chemcat公司長年從事工業催化劑的開發和放大。<工業貴金屬催化劑——實用金屬催化劑的反應和實例》這本書是他一生保貴經驗的總結。決不是一些為了單純發研究論文,沖高端影響因子而弄出來的虛無縹緲的,缺乏再現性的玩意。
室井高城先生為汽車尾氣凈化催化劑,脫硫催化劑,加氫裂解,分子篩等許多世界領先的日本催化劑工業技術的成功和市場化做出了關鍵性貢獻。雖然各種催化劑的書多如恒河沙數,但他寫的所有的催化劑的書都擺在我的書架上。這本書是集中闡述貴金屬催化劑的。隨著全球性的經濟發展,尤其是以中國為代表的金磚四國等新興經濟體的崛起,資源和環境問題對人們生活帶來的影響越來越大。拋開貴金屬本身的資源局限性問題不論,從石油化工,煤化工到環境催化劑,貴金屬催化劑是整個催化行業的主力和最終王牌。

目次

1 貴金屬催化劑的特征
 1.1 反應機理
 1.2 活性
 1.3 選擇性
 1.4 協同效應
 1.5 溶劑
 1.6 穩定性
 1.7 耐毒性
 1.8 作為金屬的毒性
 1.9 催化劑的制備
 1.10 廢催化劑的處理
2 使用方法
 2.1 選擇反應方式
 2.2 漿態床催化劑
 2.2.1 催化劑的使用量
 2.2.2 金屬濃度
 2.2.3 粒度和活性
 2.2.4 反應溫度和反應速率
 2.2.5 粒度和過濾速度
 2.2.6 重復使用法
 2.2.7 漿態床反應器
 2.2.8 漿態床催化劑的充填方法
 2.2.9 預還原
 2.2.10 過濾方法
 2.2.11 濾紙和濾布
 2.2.12 過濾助劑
 2.2.13 廢催化劑的形狀
 2.3 固定床催化劑
 2.3.1 固定床反應器
 2.3.2 固定床催化劑的填充方法
 2.3.3 預還原
 2.3.4 操作方法
 2.3.5 催化劑的卸出
 2.3.6 廢催化劑的處理方法
 2.4 催化劑的保管方法
 2.4.1 保存方法
 2.4.2 火災時的滅火方法
 2.5 事故示例
3 活性劣化
 3.1 工業催化劑的壽命
 3.2 活性劣化
 3.2.1 初期活性
 3.2.2 催化劑表面的變化
 3.2.3 工業催化劑的劣化原因
 3.2.4 催化劑毒和反應促進劑
 3.2.5 活性和選擇性賦予物質的脫離
 3.2.6 催化劑配體的劣化
 3.3 劣化現象
 3.4 催化劑毒
 3.4.1 一氧化碳
 3.4.2 氧氣
 3.4.3 酸
 3.4.4 附著異物
 3.4.5 鹵素
 3.4.6 硫成分
 3.4.7 重金屬
 3.4.8 反應生成物
 3.4.9 含有孤對電子的化合物
 3.4.1 0有機化合物
 3.4.1 1灰塵類
 3.4.1 2其他的不明雜質
 3.5 催化劑自身的變化
 3.5.1 燒結
 3.5.2 凝集和溶出
 3.5.3 載體的變化
 3.5.4 價態的變化
 3.6 物理原因造成的劣化
 3.6.1 磨損,粉化
 3.6.2 機械強度的變化
 3.6.3 脫離
4 劣化原因的調查和劣化對策
 4.1 劣化原因的解析
 4.1.1 劣化原因的確定
 4.1.2 反應速率
 4.2 劣化原因的測定方法
 4.2.1 粒度分布
 4.2.2 比表面積(孔徑分布)
 4.2.3 熱重分析(TG)
 4.2.4 金屬表面積(MSA)
 4.2.5 XRF(X射線熒光分析)
 4.2.6 AES(俄歇電子分光分析,Augerelectronspectroscopy)
 4.2.7 XPS(X-rayphotoelectronspectroscopy)
 4.2.8 TEM(透射電鏡)
 4.2.9 Cl,S,P的化學分析
 4.2.1 0利用活性劣化反應測定
 4.3 劣化原因的解析
 4.3.1 解析方法
 4.3.2 催化劑的處理方法
 4.3.3 根據推測進行解析
 4.3.4 通過再生處理進行解析
 4.4 劣化對策
 4.4.1 針對使用方法的劣化對策
 4.4.2 替代催化劑
 4.4.3 劣化催化劑的利用
 4.4.4 低活性催化劑的使用
 4.4.5 體系內添加物防止劣化作用
 4.4.6 對反應條件的研究
 4.5 再生法
 4.6 劣化原因的解析實例
 4.6.1 還原烷基化催化劑
 4.6.2 乙烯裂解副產物油的加氫催化劑
 4.6.3 馬來酸氫化催化劑
 4.6.4 去除空氣中一氧化碳的催化劑
 4.7 壽命試驗
 4.7.1 漿態床
 4.7.2 固定床
 4.7.3 實際的反應試驗
 4.7.4 快速壽命試驗
5 工業催化劑的開發
 5.1 催化劑的制備
 5.1.1 通過制備方法實現高活性
 5.1.2 通過制備方法實現高選擇性
 5.1.3 通過制備方法實現催化劑長壽命
 5.2 合金化催化劑
 5.2.1 通過合金化實現高活性
 5.2.2 通過合金化實現高選擇性
 5.2.3 通過合金化延長催化劑壽命
 5.3 與載體的相互作用
 5.3.1 通過載體實現高活性化
 5.3.2 通過載體實現高選擇性
 5.3.3 通過載體實現多功能化
 5.3.4 通過載體實現長壽命化
 5.4 催化劑的修飾
 5.4.1 通過修飾實現高活性化
 5.4.2 通過修飾實現高選擇性
 5.4.3 通過修飾實現多功能化
 5.5 混合催化劑
 5.6 其他
6 反應器的優化設計
 6.1 溝流效應(mull-distribution)
 6.2 多管式反應器(multi-tubularreactor)
 6.3 多段反應器
 6.4 下向流
 6.5 長壽命催化劑的開發流程
7 非均相催化反應
 7.1 氫化反應
 7.1.1 炔的氫化
 7.1.2 烯烴的氫化
 7.1.3 芳香族硝化物的氫化
 7.1.4 鹵代硝基化合物的氫化
 7.1.5 Bamberger重排反應
 7.1.6 亞硝基化合物的氫化
 7.1.7 ?的氫化
 7.1.8 疊氮化物的還原
 7.1.9 羰基的氫化
 7.1.10 ?的氫化
 7.1.11 環氧基的氫化
 7.1.12 羧酸的還原
 7.1.13 芳香化合物的氫化
 7.1.14 苯酚類的氫化
 7.1.15 芳香胺的氫化
 7.1.16 多元環的氫化
 7.1.17 雜環的氫化
 7.1.18 過氧化物的氫化
 7.2 氫化脫鹵
 7.3 氫化分解
 7.4 酯的氫化分解
 7.5 還原烷基化
 7.6 還原胺化
 7.7 二聚化
 7.8 異構化
 7.9 歧化
 7.10 復分解反應
 7.11 羰基化
 7.12 脫氫
 7.12.1 烷烴脫氫
 7.12.2 環烷烴脫氫
 7.12.3 醇脫氫
 7.13 氧化反應
 7.13.1 烯烴的氧化
 7.13.2 醇的氧化
 7.13.3 羰基的氧化
 7.13.4 加水氧化
 7.13.5 氧化酯化
 7.13.6 乙?氧基化
 7.13.7 其他氧化反應
 7.14分解
8 均相催化反應
 8.1 羰基化
 8.1.1 醋酸
 8.1.2 無水醋酸
 8.1.3 α苯丙酸
 8.1.4 乙烯的甲氧甲?化
 8.1.5 丙炔的甲氧甲?化
 8.1.6 Heck羰基化
 8.1.7 碳酸酯的引入
 8.2 氫甲?化
 8.2.1 2 乙基己醇(辛醇)
 8.2.2 1,4-戊二醇
 8.2.3 乙烯的氫甲?化
 8.2.4 3-甲基戊二醇
 8.2.5 布洛芬
 8.3 丁二烯的水合二聚
 8.4 氫化
 8.4.1 烯烴的氫化
 8.4.2 硝基化合物的氫化
 8.4.3 羰基的氫化
 8.4.4 羧酸的還原
 8.4.5 聚合物的氫化
 8.5 氨基化
 8.6 硅氫化
 8.7 異構化
 8.8 液相氧化反應
 8.8.1 瓦克爾氧化(Wackeroxidation)
 8.8.2 RuO2催化氧化
 8.8.3 OsO4催化氧化
 8.9 二聚
 8.9.1 氧化二聚
 8.9.2 Suzuki反應
 8.10 環化反應
 8.11 脫氨
 8.12 均相固定催化劑
 8.12.1 液相氧化
 8.12.2 羰基的氫化
 8.13 不對稱合成
 8.13.1 烯烴的氫化
 8.13.2 羰基的氫化
 8.13.3 異構化
9 特殊反應催化劑
 9.1 氫化精制
 9.1.1 乙烯的精制
 9.1.2 氯乙烯制造過程中乙炔的氫化
 9.1.3 丙烯的精制
 9.1.4 丁二烯中含有的乙烯基乙炔的氫化
 9.1.5 丁烯的精制
 9.1.6 苯乙烯的精制
 9.1.7 回收C4,C
 9.1.8 高純度對苯二甲酸
 9.1.9 高純度間苯二甲酸
 9.1.10 ε-己內?胺的精制
 9.1.11 丁醇的精制
 9.1.12 其他的氫化精制
 9.2 分解汽油的氫化
 9.3 醋酸乙烯
 9.4 乙酸烯丙酯
 9.5 汽油的重整
 9.6 p-二甲苯
 9.7 聚合物的氫化
 9.7.1 聚丁烯
 9.7.2 羥基聚丁二烯
 9.7.3 丙烯?-丁二烯共聚物
 9.7.4 苯乙烯-丁二烯共聚物
 9.7.5 ABS(丙烯?-丁二烯-苯乙烯)樹脂
 9.7.6 聚苯乙烯
 9.7.7 聚苯胺
 9.7.8 降冰片烯系樹脂
 9.7.9 乙烯-CO共聚物
 9.7.1 0C5以及DCPD(環戊二烯)系石油樹脂
 9.7.1 1C9石油樹脂
 9.7.1 2固定床催化劑的設計
 9.7.1 3均相催化劑
 9.8 苯酚工藝
 9.9 氨合成
 9.10 過氧化氫
 9.11 尼龍
 9.12 MIBK(從丙酮直接合成)
 9.13 山梨醇
10 氣體相關催化劑
 10.1 氣體精制
 10.1.1 脫氧氣反應
 10.1.2 氬氣的精制
 10.1.3 再結合裝置
 10.1.4 甲烷化
 10.1.5 CO的選擇性氧化
 10.1.6 二氧化碳的精制
 10.1.7 尿素裝置中去除CO2中含有的H
 10.1.8 高純度氮氣
 10.1.9 COG氣體(焦爐煤氣)的精制
 10.2 氣體制造
 10.2.1 水蒸氣重整
 10.2.2 甲烷的空氣重整
 10.2.3 氨氣的分解
 10.2.4 NO2的還原
 10.2.5 退火爐氣體的制造
 10.3 爐內清洗
11 環境催化劑
 11.1 VOC去除催化劑
 11.1.1 完全氧化反應
 11.1.2 脫臭原理
 11.1.3 設計條件
 11.1.4 催化劑壽命
 11.1.5 去除性能〔1〕
 11.1.6 VOC去除催化劑的長壽命對策
 11.1.7 使用示例
 11.1.8 利用工廠廢氣的熱回收和動力回收
 11.1.9 運轉方法
 11.2 有害氣體凈化催化劑
 11.2.1 一氧化二氮的分解
 11.2.2 除CO催化劑
 11.2.3 DeNOx催化劑
 11.3 催化劑燃燒
 11.3.1 催化劑燃燒器
 11.3.2 燒結爐廢氣
 11.4 廢水處理
 11.4.1 氣體清洗液的處理
 11.4.2 化學裝置的廢液處理
 11.4.3 硫化物處理
 11.4.4 氨去除
 11.4.5 利用NH4NO2分解的脫氮法
 11.4.6 通過水合?還原硝酸離子
 11.4.7 有機酸廢液處理
 11.4.8 氯化銨廢液處理
 11.4.9 還原氣氛下的廢液處理
 11.4.10 地下水的處理
12 期望的催化反應和催化劑
 12.1 過氧化氫
 12.2 甲醇
 12.3 乙烯
 12.4 醋酸
 12.4.1 固定床催化劑催化的醋酸制造
 12.4.2 甲酸甲酯的異構化
 12.4.3 乙烷的氧化制造醋酸
 12.5 醋酸乙酯
 12.6 醋酸制醋酸乙烯
 12.7 丙烯酸
 12.8 MMA
 12.9 丁醛
 12.10 己二酸
 12.10.1 丁二烯合成己二酸
 12.10.2 1,4-二乙?氧基丁烯的羰基化
 12.11 1,6-己二醇
 12.11.1 己二酸的直接還原
 12.11.2 丁二烯制1,6-己二醇
 12.12 己二?
 12.13 十二烯
 12.14 苯二甲醇
 12.15 CHDM
 12.16 高級醇
 12.17 苯酚
 12.18 碳酸二苯酯(DPC)
 12.19 聚氨酯
 12.19.1 N,N二苯?
 12.19.2 TDI
 12.19.3 MDI
 12.20 脫硫催化劑
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