一种催化裂化助催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102989500B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201110272476.7

    申请日:2011-09-14

    IPC分类号: B01J29/08 C10G11/05

    摘要: 一种催化裂化助催化剂的制备方法。该制备方法包括:(1)高岭土微球制备原位晶化产物:以高岭土为原料,加入去离子水,混合打浆,加入粘结剂、聚二甲基二烯丙基氯化铵;所得浆液经喷雾干燥制备成微球,该微球经焙烧得到焙烧微球;焙烧微球经与硅源、碱溶液、导向剂混合后,水热晶化、过滤、水洗、干燥后得NaY沸石含量为5~20%,硅铝比为3.5~5.5的原位晶化产物;聚二甲基二烯丙基氯化铵的加入量为高岭土质量的1%~10%;(2)原位晶化产物经交换和焙烧处理制备催化裂化助催化剂:原位晶化产物再经铵盐、稀土、镁盐交换、焙烧得催化裂化柴油助催化剂,以助催化剂重量为100%计,氧化钠低于0.6%,并含有0.5%~3%的氧化镁、0.5%~5%氧化稀土。

    一种提高了水热稳定性介-微孔分子筛的合成方法

    公开(公告)号:CN102745708A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201110101174.3

    申请日:2011-04-22

    IPC分类号: C01B39/04

    摘要: 一种介-微孔分子筛的合成方法,首先合成微孔分子筛前驱体溶液,前驱体的组成为(1~500)Na2O∶Al2O3∶(1~850)SiO2∶(10~800)H2O;采用嵌段共聚物为主模板剂,将含有三甲氧基硅烷的改性剂对聚合物进行改性,改性后的聚合物作为助模板剂,以双重模板剂对微孔分子筛的前驱体溶液进行组装制得介-微孔分子筛。利用本发明制备的介-微孔分子筛,显示出极好的水热稳定性及可以调变的孔道结构,比表面积在800~1000m2/g,经过800℃,100%水蒸气水热处理8h后,比表面积的保留率可达39%以上,且六方结构依然明显,孔道的长程有序性保存较好。以这种分子筛制备的催化剂对重油的催化裂化显示出良好的催化性能。

    一种NaY沸石的制备方法
    97.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102372281A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010262279.2

    申请日:2010-08-25

    IPC分类号: C01B39/24

    摘要: 一种NaY沸石的制备方法,其制备过程包括以高岭土为原料,加入去离子水、助剂聚二甲基二烯丙基氯化铵,制成的混合浆液经喷雾干燥得到高岭土喷雾微球,焙烧,焙烧后的微球与导向剂混合,水热晶化,过滤、水洗、干燥,得到NaY沸石含量为50~70%的原位晶化产物;聚二甲基二烯丙基氯化铵的加入量为高岭土质量的1%~10%。

    一种基于核磁三组分百分比的储层孔隙结构分类方法

    公开(公告)号:CN102297828A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010218652.4

    申请日:2010-06-25

    IPC分类号: G01N15/08 G01N24/08

    摘要: 本发明涉及一种基于核磁三组分百分比的储层孔隙结构分类方法;对不同孔隙结构岩芯样品进行配套的核磁共振及压汞实验,以压汞曲线形态特征为标准对岩心孔隙结构进行分类;分析不同孔隙结构岩芯的压汞曲线、核磁共振T2谱及其累积孔隙度曲线的变化特征,确定控制孔隙结构优劣的关键因素;从核磁共振实验数据中提取小尺寸、中等尺寸与大尺寸孔隙组分在总孔隙系统中的百分比S1、S2及S3;确定不同孔隙结构类型的S1、S2及S3之间相对大小的变化规律确定标准;从核磁测井数据中提取S1、S2及S3,运用确定标准快速分类;利用该发明处理了30口井的核磁共振测井资料,结果与试油产能结果的符合率达90%,较以前提高了16%。

    一种催化裂化助催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1861754A

    公开(公告)日:2006-11-15

    申请号:CN200510069144.3

    申请日:2005-05-12

    IPC分类号: C10G11/02

    摘要: 一种多产柴油的催化裂化助催化剂及其制备方法,是一种将以高岭土为主要构成原料的喷雾微球经过900℃以上的高温焙烧,再经过氢氧化钠等强碱抽提成孔道,最后负载磷和稀土制备而成的助催化剂,该助催化剂中不含有任何种类的沸石组分,氧化钠低于0.6%,同时按质量百分比计,含有1~3.5%的磷、1~5%氧化稀土。添加一定量该助催化剂,可以在不改变炼油装置原来所采用的催化剂的情况下,提高FCC催化装置的柴油产率、改善产品分布,提高现有催化剂品种的利用率。另外该助剂还具有制备工艺简单、成本低廉等特点。