METHOD FOR PREPARING HYDROGENATION PURIFICATION CATALYST
A method is used to produce a hydrorefining catalyst containing an inorganic oxide carrier and a hydrogenation-active metal in which pores having pore diameters of not more than 50 nm have a pore volume of not less than 0.4 cm3/g, pores having pore diameters of not less than 50 nm have a pore volume...
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Format: | Patent |
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Zusammenfassung: | A method is used to produce a hydrorefining catalyst containing an inorganic oxide carrier and a hydrogenation-active metal in which pores having pore diameters of not more than 50 nm have a pore volume of not less than 0.4 cm3/g, pores having pore diameters of not less than 50 nm have a pore volume of not less than 0.2 cm3/g, and pores having pore diameters of not less than 1000 nm have a pore volume of not more than 0.1 cm3/g. The method comprises the steps of mixing and forming a pseudo-boehmite powder in which a crystallite diameter in a (020) direction is 2.0 to 3.0 nm, and a crystallite diameter in a (120) direction is 3.2 to 4.8 nm; and calcinating the formed pseudo-boehmite under a condition in which the pseudo-boehmite is converted into .gamma.-alumina.
Un procédé est utilisé pour produire un catalyseur d'hydrogénation contenant un porteur oxyde inorganique et un métal d'hydrogénation dans lequel les pores ayant des diamètres d'au plus 50 nm ont un volume de pore ne dépassant pas 0,4 cm3/g, les pores ayant des diamètres de pore d'au plus 50 nm ont un volume de pore ne dépassant pas 0,2 cm3/g et les pores ayant des diamètres de pore d'au moins 1000 nm ont un volume de pore ne dépassant pas 0,1 cm3/g. Le procédé comprend les étapes de mélange et de formation d'une poudre pseudoboehmite dans laquelle le diamètre de cristallite dans une direction (020) est de 2,0 à 3,0 et le diamètre de cristallite dans une direction (120) est de 3,2 à 4,8 nm et la calcination de la pseudoboehmite formée dans une condition dans laquelle la pseudoboehmite est convertie en gamma-alumine. |
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