作为石油化工领域的模型原料,用于研究双环芳烃的加氢反应特性,如未取代双环芳烃萘、1-甲基萘、2-甲基萘、1,5-二甲基萘和2,3-二甲基萘的加氢转化行为。
石油化工(模型原料)
合成路线 1(1. 合成:1680-51-9)
产率:64.8%
合成条件:With aluminum oxide; hydrogen; molybdenum hexacarbonyl In Hexadecane at 400℃; for 2 h; Autoclave
实验步骤:一般程序:模型原料是在正十六烷中的10%底物溶液(双环芳族HC未取代的萘,1-和2-甲基萘,和1,5-和2,3-二甲基萘)。将称量的底物以及计算量的前体化合物引入插入管中,同时在必要时加入氧化物或其前体(在氧化锆的情况下)。然后将插入物放入20-mL钢制高压釜中。实验在380和400°,氢气压力为2和5MPa的强烈搅拌下进行。摩尔比如下:基材/ Mo为18.4:1和36.8:1,基材/ W为18.4:1,基材/ Ti为2.4:1,4.9:1,7.3:1,9.7:1和12.5:1,基板/ Al为4.9:1和9.7:1,基板/ Zr为70.2:1,基板/ Co为37.2:通过添加相对于原料重量为2.5wt%的元素硫(正十六烷中的底物溶液),将催化剂在烃原料中原位硫化。 。将高压釜以10度/分钟的速率加热至实验温度。完成实验后,将高压釜升至室温,通过离心将催化剂与转化产物分离。观察到原料转化的气态产物的非均匀性。
参考文献:
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