《表1 再生前后La改性多级孔HZSM-5分子筛的积炭分布》

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《NTP再生La改性多级孔HZSM-5及催化提质生物油的试验研究》


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对再生前后的催化剂进行热重分析,结果如图2所示。由TG曲线可知,各催化剂的主要失重区间在290~730℃,失活催化剂的积炭总量为8.55%,再生催化剂的积炭残留量分别为3.41%、2.61%、1.72%、0.22%、1.82%。再生10 min后,再生催化剂的积炭残留量大幅降低,下降幅度均超过60%。再生催化剂的积炭残留量随着再生温度的升高呈先减小后增大的趋势,再生温度超过200℃时,再生催化剂积炭残留量相对较少,这是因为温度较高时,积炭及其前体活化程度较高,O3与积炭的反应更剧烈[19-20],所以积炭残留量较少。H-250的积炭去除量达到97.4%,说明NTP能够有效去除失活La改性多级孔HZSM-5分子筛表面和孔道内的积炭。由DTG曲线可知,在290~730℃区间内出现2个失重区,第一个失重区为290~590℃,另一个失重区为590~730℃。不同失重区间的出现,表明沉积在催化剂上的积炭具有不同的结构组成[21],不妨将290~590℃区间内的积炭定义为Ⅰ类积炭,590~730℃区间内的积炭定义为Ⅱ类积炭。对两个失重区间进行积分计算,得出Ⅰ类积炭和Ⅱ类积炭的含量,结果如表1所示。再生前,Ⅰ类积炭和Ⅱ类积炭的含量分别为6.88%、1.67%;再生后,两种积炭的含量都大幅下降,表明NTP对两种积炭均有较好的去除能力。