Fläche | 150-200 M2/g |
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Anwendung | Hydrierung von gekracktem Benzin |
Form | Sphärisch |
Porengröße | 0.3-0,5 Nm |
Zusammensetzung | Nickel, Kobalt, Molybdän und Aluminiumoxid |
Form | Sphärisch |
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Stabilität | Ausgezeichnete Stabilität unter harten Bedingungen |
Fläche | Hohe Fläche für eine effiziente katalytische Aktivität |
Porengröße | Einheitliche Porengrößenverteilung |
Selektivität | C3-Hydrogenation mit hoher Selektivität |
Zusammensetzung | Nickel, Kobalt, Molybdän und Aluminiumoxid |
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Reaktionsselektivität | 95-98% |
Form | Sphärisch |
Größe | 1-3 Millimeter |
Porengröße | 0.3-0,5 Nm |
Fläche | 150-200 M2/g |
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Form | Sphärisch |
Aktivmetall | Palladium |
Wiederverwendbarkeit | - Ja, das ist es. |
Betriebstemperatur | 60 bis 100 °C |
Reaktionsselektivität | 95-98% |
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Porengröße | 0.3-0,5 Nm |
Katalysatorleben | 2 bis 3 Jahre |
Zusammensetzung | Nickel, Kobalt, Molybdän und Aluminiumoxid |
Massendichte | 00,7-0,9 G/cm3 |
Stabilität | Ausgezeichnete Stabilität unter harten Bedingungen |
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Betriebstemperatur | 30-35°C |
Porengröße | Einheitliche Porengrößenverteilung |
Anwendung | Selektive Hydrogenierung von C3-Kohlenwasserstoffen |
Aktivmetall | Palladium (Pd) |
Typ des Katalysators | Unterstützter Metallkatalysator |
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Hilfsmaterial | Aluminiumoxid (Al2O3) |
Aktivität | Hohe Aktivität für die C3-Hydrogenation |
Partikelgröße | Verteilung der Schmalpartikelgröße |
Anwendung | Selektive Hydrogenierung von C3-Kohlenwasserstoffen |
Form | Sphärisch |
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Porengröße | Einheitliche Porengrößenverteilung |
Aktivität | Hohe Aktivität für die C3-Hydrogenation |
Fläche | Hohe Fläche für eine effiziente katalytische Aktivität |
Anwendung | Selektive Hydrogenierung von C3-Kohlenwasserstoffen |
Porengröße | 20 Nanometer |
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Material | Platin |
Größe | 1,6 mm |
Lebensdauer | 3-4 Jahre |
Form | Pellets |
Betriebstemperatur | 550 bis 650°C |
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Porengröße | 20 Nanometer |
Größe | 1,6 mm |
Lebensdauer | 3-4 Jahre |
Material | Platin |