Pseudoboehmit ako katalyzátor sa musí podieľať na reakcii, aby sa zmenila reakčná rýchlosť, ale nakoniec sa nezmenila kvalita a chemické vlastnosti katalyzátora a musia nastať určité zmeny vo fyzikálnych vlastnostiach.
Katalyzátor sa zúčastňuje na reakcii, mení spôsob reakcie a znižuje energiu potrebnú na reakciu (to znamená aktivačnú energiu), takže je možné meniť reakčnú rýchlosť.
Keď je promótor pseudoboehmitu malé množstvo látky pridanej do katalyzátora, je pomocnou zložkou katalyzátora a nemá žiadnu aktivitu alebo má nízku aktivitu, ale po ich pridaní do katalyzátora môže zmeniť chemické zloženie. , chemická štruktúra a iónová valencia, mriežková štruktúra, povrchová štruktúra, štruktúra pórov, stav disperzie, mechanická pevnosť atď., čím sa zvyšuje aktivita, selektivita, stabilita a životnosť katalyzátora.
Katalytické reakcie majú štyri základné charakteristiky:
(1) Katalyzátory môžu urýchliť iba reakcie, ktoré je možné uskutočniť termodynamicky. Ak sa vyžaduje vývoj nového katalyzátora chemickej reakcie, musí sa reakcia najskôr termodynamicky analyzovať, aby sa zistilo, či ide o termodynamicky uskutočniteľnú reakciu.
(2) Katalyzátor môže iba urýchliť reakciu na dosiahnutie rovnovážnej polohy a nemôže meniť rovnovážnu polohu reakcie.
(3) Katalyzátor je selektívny pre reakciu. Ak môže mať reakcia viac ako jeden iný smer, použije sa pseudo-boehmit ako katalyzátor na urýchlenie iba jedného z nich, takže reakčná rýchlosť a selektivita sú zjednotené.
(4) Životnosť katalyzátora. Katalyzátor môže meniť rýchlosť chemickej reakcie a sám nevstupuje do reakcie a za ideálnych podmienok sa katalyzátor nezmení reakciou. V skutočnom reakčnom procese však katalyzátor v dôsledku dlhodobého pôsobenia tepla a chemického pôsobenia prejde niektorými nezvratnými fyzikálnymi a chemickými zmenami.
Zhrnutie: Pseudoboehmit sa používa ako katalyzátor pri chemickej rýchlosti a zmene fyzikálnych vlastností. Mení spôsob reakcie, vďaka čomu sa ako katalyzátor pridáva pseudoboehmit a pôsobí ako nosič katalyzátora.

