Aluminabærer refererer til en hvit pulverisert eller formet aluminafast. Det er den mest brukte katalysatorbæreren, som står for ca 70% av industrielt støttede katalysatorer. Alumina har mange former, ikke bare forskjellige former har forskjellige egenskaper, selv den samme formen har forskjellige egenskaper, for eksempel tetthet, porestruktur, bestemt overflateareal, etc., på grunn av forskjellige kilder.
Disse egenskapene har viktig betydning for alumina som brukes som katalysatorstøtte. Alumina er for det meste tilberedt fra hydroksid (også kalt hydrert alumina eller aluminahydrat).
Kommersielle aluminastøtter er tilgjengelige i pulverform, men de fleste av dem er formet. Stripe, sfærisk og ingot alumina brukes for det meste som støtte for katalysatoren i den faste sengereaktoren, og den mikrosfæriske aluminastøtten brukes for det meste i den fluidiserte sengereaktoren. Det kan også gjøres til spesialformede bærere som kreves for spesifikke katalytiske prosesser, for eksempel ring, trilobal, honeycomb, fibrøst (se aluminafiber) og så videre. I tillegg til faste stoffer er det også aluminasols til salgs. De viktige parametrene når du velger alumina er krystallform, renhet, bestemt overflateareal, porestruktur og bulktetthet. Det spesifikke overflatearealet av α-alumina er svært lav (mindre enn 1m2 / g), og det spesifikke overflatearealet av overgangslumina når vanligvis 10 ~ 102m2 / g.

De støpte kommersielle aluminastøttene er for det meste porøse materialer, og porestørrelsen og -distribusjonen har en viktig innflytelse på reaktantenes diffusjonsegenskaper i katalysatorpartiklene under katalyseprosessen. Porediameteren til de fine porene kan være mindre enn 20┱, og pordiameteren til de grove porene kan nå mikronnivået, og porestrukturen varierer med varianter. Alle overgangstilstandsaluminaer inneholder vann i større eller mindre grad, og det er noen hydroksylgrupper og eksponerte aluminiumatomer på overflaten, og viser dermed egenskapene til B-syre og L-syre (se syrebasekatalysatorer). Naturen har en viktig innflytelse. Overflatesurhet er relatert til forberedelsesforhold, spesielt urenheter og varmebehandlingstemperatur. Negative ioner som halogen vil forbedre overflaten surhet av alumina, og forbedring av surhet vil fremme katalytisk funksjon av alumina selv for hydrokarbon sprekker og isomerisering reaksjoner.

Programmet:
(1) Støtte katalytiske aktive komponenter. Alumina med et lite spesifikt overflateareal (eller et materiale med en liten mengde grove porer) brukes vanligvis til å støtte katalysator aktive komponenter med høy spesifikk aktivitet. Bruken av denne typen bærer kan eliminere diffusjonseffekten i porene, og kan redusere den dype oksidasjonssidereaksjonen i prosessen for selektiv oksidasjon. For eksempel bruker sølvkatalysatoren som brukes i oksidasjonen av etylen til etylenoksid α-alumina som bærer. Alumina med et stort spesifikt overflateareal har en utviklet porestruktur, som gjør at de støttede katalysatoraktive komponentene kan spres svært til partikler, og ved hjelp av barriereeffekten av bæreren, forhindrer de aktive komponentpartiklene fra sintring og voksende under bruk. Alumina støtte brukes. For eksempel kan dispergering av edle metaller palladium, platina, rhodium, etc. på en aluminabærer for å lage en hydrogeneringskatalysator forbedre utnyttelsesgraden av edle metaller.
(2) Surheten i aluminaoverflaten og de støttede aktive komponentene utgjør en dobbeltfunksjonell katalysator. For eksempel, platina-alumina katalysator som brukes i platina reformering, der alumina fungerer som bærer og en av de aktive komponentene i katalysatoren.
Velg godt resultat av aktivert alumina carrier, kan du finne Zibo Xiangrun Environment Engineering Co., Ltd og Shandong Bairui Chemical Co,, Ltd.

