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* 鲁道夫二世 (普法尔茨)(1306年—1353年),莱茵-普法尔茨伯爵和选侯
* 鲁道夫二世 (萨克森)(约1307年—1370年),萨克森选侯
* 鲁道夫二世 (神圣罗马帝国)(1552年—1612年),神圣罗马帝国皇帝
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构(かまえ)系指中世、近世的日本城郭中用来防止敌人侵入的区域规划。有时用作和曲轮相同的意思。
有可以从外部看到城内的透构,相对的也有从外部看不到的黑构。
进入战国时代,出现了城的本体和城下町都用土垒或堀包围的总构。北条氏的小田原城和德川氏的江户城等都在总构内做了都市计划。丰臣秀吉在京都建的御土居也总构的一种。
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现代的FCC催化剂通常为密度0.80~0.96 g/cm3的细粉末,其粒径分布于10~150 µm之内,平均粒径一般为60~100 µm. FCC单元的设计和运行很大程度上就取决于催化剂的物理化学性质。我们所希望的FCC催化剂最好能具有如下特性:
现代的FCC催化剂拥有4大组分:晶态沸石(crystalline zeolite),基质(matrix),粘合剂(binder),以及填料(filler)。沸石是主要的活性成分,可占催化剂质量的15~50%。FCC催化剂中所使用的沸石常被成为八面沸石(Faujasite)或Y型沸石(Type Y),由二氧化硅和氧化铝的四面体(silica and alumina tetrahedra)组成,每个四面体的中心都有一个铝原子或硅原子而四面体的四角则是四个氧原子。这是一种具有特殊晶格结构的分子筛,只有符合特定尺寸要求的烃类分子才能够进入晶格。通常而言,大于8~10 纳米的分子即难以进入沸石分子筛了。
沸石中的催化部位通常为强酸(酸性相当于90%的硫酸溶液),并提供了主要的催化活性。酸性部位由氧化铝四面体(alumina tetrahedra)提供。每个氧化铝四面体的中心的铝原子处于+3价的氧化态,并且周围由4个氧原子在四角环绕。当然,这些氧原子是和近邻的四面体共用的。这么一来,每个氧化铝四面体都带1个负电荷,而此负电荷刚好由催化剂生产时添加的钠离子中和。之后,钠离子又被替换成了铵根离子。铵根离子在催化剂被干燥的时候蒸发,导致了路易斯-布仑斯惕酸性部位(酸碱质子理论)的形成。在一些FCC催化剂中,布仑斯惕部位之后可能又会被稀土金属(如铈,镧)所替换,以提供不同的活性和稳定性。催化剂的酸性活性(acidic activity)因给料中存在氮气而减弱。通常,给料中氮气的含量为1000~2000 ppm。氮气含量越高,则反应转化率显著降低。
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