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烯烃通过加氢反应能生成饱和烃()

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加氢裂化过程中,提高反应压力有利于不饱和烃的饱和反应。() 抗氧剂的作用是减缓加氢汽油含量较多的不饱和烃发生聚合反应生成胶质低聚物() 预加氢反应中,烯烃饱和反应放热量最多,所以有明显温升() 加氢过程中主要反应是:脱N、脱O、脱S和烯烃饱和的反应,其中()的加氢反应难度最大 提温后的气体经一级加氢预转化器和一级加氢转化器,气体中的有机硫在此转化为无机硫,另外,气体中的氧也在此与氢反应生成水,不饱和烃加氢成为饱和烃 按照不饱和烃()的不同,又可将其分为烯烃、二烯烃、炔烃等。 随着加氢脱硫反应的进行,会伴随一定的烯烃饱和反应,烯烃饱和为强放热过程,释放出的热量会引起()上升 某不饱和烃催化加氢反应后,得到(CH3)2CHCH2CH3,该不饱和烃是(  )。 烯烃加氢反应是()反应。 按照不饱和烃的的不同,又可将其分为烯烃、二烯烃、炔烃等() 不饱和烃中( )最容易被加氢饱和 为降低二烯烃聚合反应,应采用较大活性和大孔载体催化剂,使二烯烃加氢反应迅速,生成烯烃后极易解吸扩散,避免烯烃过度反应的发生。 不饱和烃按照分子结构的不同,分为烯烃,炔烃() 炔烃与烯烃的不饱和程度相比() 由于单烯烃加氢反应容易进行,所以,单烯烃加氢反应可选用低温催化剂。 由于二烯烃的热稳定性较差,为降低二烯烃聚合反应及烯烃过度反应的发生,裂解汽油加氢装置双烯烃加氢反应主要采取()。 为减少烯烃、芳烃的加氢饱和,需严格控制各催化剂床层温升。由于加氢脱硫反应总放热量不大,床层温升主要来自(),因此尽可能避免烯烃加氢反应最为重要。 预加氢反应温度过高.所生成的硫化氢会与少量的烯烃再反应生成.使精制池含硫量增加() 提高反应压力有利于()的饱和,降低反应压力有利于烷烃进行脱氢反应生成烯烃和烯烃环化生成芳烃,在压力较低温度又较高时,还会发生缩合反应直至生成焦碳。 提高反应压力有利于()的饱和,降低反应压力有利于烷烃进行脱氢反应生成烯烃和烯烃环化生成芳烃,在压力较低温度又较高时,还会发生缩合反应直至生成焦碳
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