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  • 生物催化劑和生物促生劑對比

    生物催化劑和生物促生劑對比 普羅生物技術(上海)有限公司 生物催化劑由生物產生用于自身新陳代謝,維持其生物的各種活動。工業用生物催化劑是游離或固定化的酶或活細胞的總稱。生物催化劑主要是微生物產生的一些活性酶和蛋白質等,當然也包括微生物自身。而生物促生劑是利用促生技術(光譜的培養基)作為產品的基本配方,結合微碳技術(極小份子有機酸片段的載體與絡合作用,將微生物生長所需要的各種營養與高效載體結合,在污水環境中讓微生物快速吸收利用,從而提高對污染物的降解能力和系統的抗沖擊能力。兩者有很多相同之處,都含有多種生物酶,并通過生物酶的作用將污染物質降解為CO2和H2O等無機物,維持其生物的各種活動,從而提高生物活性和數量,提高污水處理系統的處理能力。但他們之間有著根本的區別,生物催化劑用于催化某一類反應或某一類反應物(在酶反應中常稱為底物或基質),其過程則稱為;而以整個微生物用于系列的串聯反應的過程稱為。死的細胞或干細胞制劑也具有催化作用,但其

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    催化裂化(FCC)反應過程中,生焦是催化劑失活的主要原因。催化劑的生焦性能不僅影響FCC 的產品分布和工藝操作,也是衡量催化劑自身性能的重要指標之一。考察FCC過程中焦炭結構組成的變化規律,有助于更深入地了解焦炭的形成和沉積特點以及生焦催化劑的反應行為。然而,大多數研究工作通常只局限于焦炭nH/nC比的測定。用于表征焦炭性質的常規技術(IR、13C-NMR等)只能得出焦炭的化學組成或其平均結未能系統地確定焦炭結構組成及其分布狀況。 Guisnet等采用GC/MS技術,考察了較低反應溫度下多種沸石組分上純烴反應生焦的組成與結構,以及反應條件、汽提時間和沸石特性對焦炭結構組成的影響。然而,在催化裂化過程中,原料油組成的復雜性和較高的反應溫度使得沉積于催化劑上的焦炭結構組成非常復雜,僅依靠GC/MS技術難以定性、尤其是定量地檢測焦炭的結構組成。筆者結合柱色譜、GC/MS和場解析質譜(FDMS)等技術建立了一種FCC焦炭結構組成定性、定量分析方法,采用該方法考察了輕柴油裂化反應條件下Y型沸石和氧化鋁/高嶺土基質上沉積焦炭的結構組成。 USY與REY沸石均為中國石油化工股份有

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