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<良好的二氯丙烷脱氢反应性能>
  

  这些二氯丙烷虽然都具有良好的二氯丙烷脱氢反应性能,但是仍存在很多问题,金属氧化物的稳定性(氧化态的活性组分具有活性诱导期并且易还原失活),硫化物对环境和安全的影响,以及其他脱氢二氯丙烷面临的问题,均无法替代工业Pt系和Lr系二氯丙烷。如何利用一些原位、定性的手段识别二氯丙烷表面活性位,揭示催化二氯丙烷脱氢反应机理并克服所存在的问题成为非铂非铬二氯丙烷脱氢二氯丙烷研究的重点。催化二氯丙烷脱氢过程虽然是目前二氯丙烷脱氢的主要工艺过程,但存在能耗高、单程转化率低等问题,氧化脱氢虽然不受热力学限制但是氧化二氯丙烷脱氢产物深度氧化的问题一直没有得到解决。近年来,化学链催化循环技术受到广泛的关注,该技术通过改变原有的反应路径,将反应分成在不同时间或空间进行的两个或多个反应,以促进反应过程物质和能量的传递。将化学链技术用于二氯丙烷脱氢过程,将二氯丙烷脱氢过程和氧化过程通过不同的反应器进行藕合,进而打破热力学平衡,提高烷烃的转化率。而相比于分子氧氧化二氯丙烷脱氢过程,化学链技术中载氧体中的晶格氧释放缓慢,使得反应过程更加缓和,易于控制。将化学链技术用于烷烃二氯丙烷脱氢过程,能够保证烯烃选择性的同时提高烷烃的转化率03,是一种能够改变二氯丙烷脱氢过程受热力学控制的非常具有潜力的二氯丙烷脱氢技术。化学链二氯丙烷脱氢反应原理示意见图2。www.zbdongtong.com

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