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1)  aromatic hydrocarbon isomerization
芳烃异构化
1.
According to the character of aromatic hydrocarbon isomerization process(AHIP)that there are many factors influencing the productive ratio of p-xylene(PX)in AHIP,a novel adaptive artificial neural network(ANN)is proposed to model the AHIP.
针对芳烃异构化过程(AH IP)中影响对二甲苯(PX)产率的因素众多且复杂等特点,提出一种自适应神经网络(Adaptive ANN)以建立AH IP的各因素与PX产率的关联模型。
2)  isomerization of C8 aromatics
碳八芳烃异构化
3)  paraffin aromatization
烷烃芳构化
4)  hydrocarbon isomerization
烃异构化
5)  C_8 aromatic isomers
C_8芳烃异构体
1.
In this paper, a heterogeneous adsorption equilibrium model developed earlier by the authors was applied to C_8 aromatic isomers/KY systems.
将作者建立的不均匀势吸附平衡模型应用于C_8芳烃异构体混合物饱和吸附体系,关联了文献报道的不同温度下C芳烃/KY沸石体系的二元吸附平衡数据,并对该体系的多组份吸附平衡关系进行了理论推算,取得了令人满意的结果。
6)  aromatic isomers
芳烃同分异构体
1.
Simulated moving bed technology possesses a promising application in the field of adsorptive separation for aromatic isomers, and the core of this process lies in adsorbents and desorbents with high performance.
模拟移动床技术在芳烃同分异构体分离领域具有良好的应用前景,而高效的吸附剂和脱附剂是实现该工艺的关键。
补充资料:碳八芳烃异构化
      即C8芳烃异构化,将碳八芳烃中需要量较少、价值较低的组分在催化剂作用下异构化成需要量较大的对二甲苯(或对二甲苯及邻二甲苯)。异构化反应是可逆过程,反应热效应很小,也无分子数改变,因此,温度和压力对平衡组成影响都很小。如不计少量乙苯,其平衡组成大致为:邻二甲苯20%、间二甲苯55%、对二甲苯25%。各种来源及组成的C8芳烃经异构化反应后,除少量因副反应而损失外,均能转化成接近上述平衡组成的产物。为了得到单一组分的C8芳烃,通常需将C8芳烃异构化过程和碳八芳烃分离过程相结合。
  
  C8芳烃异构化过程因所用的催化剂不同而分为三类:①采用贵金属,如Pt/(Al2O3-SiO2)为催化剂,在400~500℃、1.0~2.5MPa、氢气存在下进行临氢反应。乙苯也同时异构化为二甲苯,因此,无需由C8芳烃中先分出乙苯,异构化时其损失小于10%。因采用临氢操作,催化剂结焦速度较慢,操作周期可达数月。同时,歧化及脱烷基等副反应少,C8芳烃的损失少、收率高。世界上很多公司均采用这种工艺,但所用催化剂组成及反应条件各有所不同。②采用非贵金属为催化剂,如Al2O3-SiO2,可临氢或非临氢操作,但此时乙苯不能异构化成二甲苯。原料C8芳烃需先分出乙苯,否则因乙苯进行歧化、脱烷基等副反应,使催化剂结焦而需频繁再生(见催化剂再生)。反应温度400~500℃,常压。采用这种工艺的公司也很多。③采用液体HF·BF3为萃取剂,用络合萃取法从C8芳烃分离间二甲苯时(见碳八芳烃分离),如将所得络合物升高温度(100℃、常压),间二甲苯便发生异构化反应,得到的是具有平衡组成的异构体混合物。
  

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