硫化物与炉管表面(Ni离子)反应生成稳定的硫化态的镍其主要机理和作用为:添加的硫化物与炉管表面(Ni离子)反应生成稳定的硫化态的镍,使裂解炉管内表面钝化,降低其表面催化作用,抑制非均相反应结焦。同时可改变自由基反应历程,抑制均相反应结焦;改变焦的物理性质及形态,使之松散,易于清除。工业上目前大量使用的是二甲基二硫即DMDS。 当液体硫化剂加热到650℃——760℃时,很容易分解而释
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硫化物与炉管表面(Ni离子)反应生成稳定的硫化态的镍
其主要机理和作用为:添加的硫化物与炉管表面(Ni离子)反应生成稳定的硫化态的镍,使裂解炉管内表面钝化,降低其表面催化作用,抑制非均相反应结焦。同时可改变自由基反应历程,抑制均相反应结焦;改变焦的物理性质及形态,使之松散,易于清除。工业上目前大量使用的是二甲基二硫即DMDS。 当液体硫化剂加热到650℃——760℃时,很容易分解而释放出H2S,然后H2S将NiO还原为NiS。在引入烃运行初期,这样做硫存在于低裂解深度的裂解原料中,因为裂解深度较低有利于H2S的形成。

碘量法检测水中硫化物时采样及保存
采样时,先在采样瓶中加入一定量的锌溶液,再加水样,然后滴加适量的,使呈碱性并生成硫化锌沉淀。通常情况下,每100mL水样加0.3mL的锌溶液(1mol/L)和0.6mL的(1mol/L),使水样的pH值在10~12。遇碱性水样时,应先小心滴加(1+1)调至中性,再如上操作。硫化物含量高时,可酌情多加固定剂,直至沉淀完全。水样充满后立即密塞保存,注意不留气泡,然后倒转,充分混匀,固定硫化物。样品采集后应立即分析,否则应在4℃闭光保存,尽快分析。

金属硫化物通常以矿物形式存在于自然界中,储量丰富,价格低廉
金属硫化物通常以矿物形式存在于自然界中,储量丰富,价格低廉,如赤方石、铜辉石、黄铁矿等,以上金属硫化物由于其不同的性能特点,在环保、光电化学及催化领域都有着广泛的研究和应用。金属钯的硫化物(PdxSy)是近年来备受关注的一类金属硫化物,具有显著的物理和化学性质,按Pd与S原子比的大小顺序可分为Pd4S、Pd3S、Pd16S7、PdS和PdS2等不同的结构形态,目前已在光刻和摄影胶片的制作、铜的电解沉积、高温电极、光伏发电等领域获得应用。

PdxSy材料的传统制备方法
PdxSy材料的传统制备方法大多是采用硫粉、Na2S、H2S或有机含硫分子等含硫化合物作为硫源对金属钯进行硫化而成。用含有钯的络合物作为前体制备PdxSy材料也是目前常用的制备方法,按照合成工艺的不同可以分为化学沉积技术和气液相热解法。目前化学气相沉积技术(CVD)的发展与研究为成熟,被广泛应用于制备各种单晶、多晶或玻璃态无机薄膜材料。

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