在反应系统中,氢气乙烯比增加,则催化剂活性()。A、升高B、降低C、无影响D、先增大后减小

在反应系统中,氢气乙烯比增加,则催化剂活性()。

  • A、升高
  • B、降低
  • C、无影响
  • D、先增大后减小

相关考题:

下列影响反应深度的因素描述正确的是( )。A.反应温度升高,深度变大,反应空速增大,深度增大B.催化剂活性提高,深度增大,循环氢纯度提高,深度降低C.原料油性质变化,反应空速增大,深度减小D.反应压力增大,深度增大,循环氢纯度提高,深度降低

当反应系统乙烯增加时,催化剂活性()。A、增大B、减小C、无影响D、不变

温度对催化剂活性的影响是()。A、温度升高,活性增大B、温度升高,活性降低C、温度降低,活性增大D、开始温度升高,活性增大,到最高速度后,温度升高,活性降低

氢炔比高时,过剩氢气使乙烯加氢为乙烷,损失乙烯产品,同时绿油量会增加,影响催化剂活性。()

在反应系统中,氢气乙烯比增加,则催化剂活性()。A、升高B、先增大后减小降低C、无影响D、降低

对于UCAT-A/J催化剂产品而言,()对树脂堆积密度没有影响。A、氢气/乙烯比B、共聚单体/乙烯比C、乙烯分压D、反应温度

铬系催化剂产品生产中,当反应温度确定后,()是控制产品熔融指数的手段。A、乙烯分压B、氢气/乙烯比C、氧气/乙烯比D、铝/铬比

催化剂铝钛比的减小或增大,可以提高或降低聚合反应的活性。

当反应系统乙烯浓度增加时,催化剂活性()。A、增大B、减小C、无影响D、不变

加氢裂化所生产尾油的芳烃指数(BMCI)偏高,不符合蒸汽裂解乙烯原料的要求,应()。A、提高反应温度,减小氢油比B、提高反应温度和压力,增大氢油比C、降低反应温度,减小氢油比D、降低反应温度,增加氢油比

下列影响反应深度的因素描述正确的是()。A、反应温度升高,深度变大;反应空速增大,深度增大。B、催化剂活性提高,深度增大;循环氢纯度提高,深度降低。C、原料油性质变化;反应空速增大,深度减小。D、反应压力增大,深度增大;循环氢纯度提高,深度降低。

反应器的主催化剂进料增加,反应活性(),反应器压力(),此时新鲜丙烯进料()。A、增大,升高,增加B、增大,降低,增加C、增大,增大,减少D、增大,降低,减少

影响反应活性的因素有()。A、催化剂类型B、乙烯分压C、氢气浓度D、反应总压

在反应系统中,丁烯乙烯比增加,则催化剂活性()。A、降低B、升高C、无影响D、无法确定

在反应系统正常生产过程中,三乙基铝浓度增加,则催化剂活性()。A、升高B、降低C、无影响D、无影响

在反应系统正常生产过程中,三乙基铝浓度增加,则催化剂活性()。A、升高B、降低C、无影响

以下条件升高会导致活性降低的因素有()。A、乙烯分压B、催化剂AL/TI比C、杂质含量D、反应温度

在反应系统中,反应温度升高,则催化剂活性()。A、升高B、降低C、无影响D、不变

以下是更换催化剂后新批次催化剂活性低判断依据是()。A、反应器总压异常升高B、催化剂加入异常增加C、乙烯分压大大幅上升D、反应器负荷升高

当催化剂活性增加时,树脂的粒径()。A、增大B、减小C、无影响D、不变

影响催化剂活性的因素有()。A、反应温度B、乙烯分压C、催化剂还原比D、氮气浓度

用钛系催化剂进行生产时,提高氢气进料量,则()不会上升。A、氢气乙烯比B、产品熔融指数C、反应产率D、产品密度

增加氢气/乙烯比,会降低催化剂活性。

在反应系统中,反应温度升高,则催化剂活性()。A、升高B、降低C、无影响D、不确定

对于UCAT-J催化剂而言,()增加,催化剂产率增加。A、氢气/乙烯比B、共聚单体/乙烯比C、乙烯分压D、反应温度

反应器中,乙烯分压增加,则()。A、催化剂活性增加B、颗粒尺寸增大C、熔融指数增加D、密度增加

反应器停催化剂后,不必刻意维持的聚合参数是()。A、氢气乙烯比B、乙烯分压C、共聚单体乙烯比D、反应器总压