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DCV-GCMD方法模拟近临界条件下乙烯、苯与乙苯在圆柱形孔道中苯烃化反应条件下的吸附和传递性质

刘涛; 刘洪来; 袁渭康   

  1. UNILABResearchCenterofChemicalEngineering,StateKeyLaboratoryofChemicalReactionEngineering,EastChinaUniversityofScienceandTechnology,Shanghai200237,China
  • 收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2005-06-28 发布日期:2005-06-28
  • 通讯作者: 刘涛

Adsorption and Diffusion Properties of Ethylene, Benzene and Ethylbenzene in the Cylindrical Pore under Alkylation Reaction near Critical Regions by DCV-GC

LIU Tao; LIU Honglai; YUAN Weikang   

  1. UNILABResearchCenterofChemicalEngineering,StateKeyLaboratoryofChemicalReactionEngineering,EastChinaUniversityofScienceandTechnology,Shanghai200237,China
  • Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2005-06-28 Published:2005-06-28
  • Contact: LIU Tao

摘要: A cylindrical pore model was used to represent approximately the pore of β-zeolite catalyst that had been used in the alkylation of benzene with ethylene and spherical Lennard-Jones molecules represented the components of the reaction system-ethylene, benzene and ethylbenzene. The dual control volume-grand canonical molecular dynamics (DCV-GCMD) method was used to simulate the adsorption and transport properties of three components under reaction in the cylindrical pore at 250℃ and 270℃ in the pressure range from 1 MPa to 8 MPa. The state map of the reactant mixture in the bulk phase could be dividded into several different regions around its critical points. The simulated adsorption and transport properties in the pore were compared between the different near-critical regions. The thorough analysis suggested that the high pressure liquid region is the most suitable region for the alkylation reaction of benzene under the near-critical condition.

关键词: 乙烯;苯;乙苯 DCV-GCMD模拟;烃化作用

Abstract: A cylindrical pore model was used to represent approximately the pore of β-zeolite catalyst that had been used in the alkylation of benzene with ethylene and spherical Lennard-Jones molecules represented the components of the reaction system-ethylene, benzene and ethylbenzene. The dual control volume-grand canonical molecular dynamics (DCV-GCMD) method was used to simulate the adsorption and transport properties of three components under reaction in the cylindrical pore at 250℃ and 270℃ in the pressure range from 1 MPa to 8 MPa. The state map of the reactant mixture in the bulk phase could be dividded into several different regions around its critical points. The simulated adsorption and transport properties in the pore were compared between the different near-critical regions. The thorough analysis suggested that the high pressure liquid region is the most suitable region for the alkylation reaction of benzene under the near-critical condition.

Key words: molecular simulation, DCV-GCMD simulation, alkylation reaction, adsorption, diffusion