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公开(公告)号:CN102757810B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201210222554.7
申请日:2012-06-28
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明提供了一种利用固相萃取法分离煤直接液化全馏分油中组分的方法。该方法包括:S1.上样,将待分离的煤直接液化全馏分油吸附到由固定相形成的分离柱上;S2.采用与全馏分油的重量比为10~50∶1的饱和烃洗脱剂以20~50ml/min的冲洗速率冲洗,收集第一洗脱液,饱和烃洗脱剂为正己烷、正戊烷和石油醚组成的组中的一种或多种;以及S3.使第一洗脱液中的饱和烃洗脱剂挥发,得到饱和烃组分。本发明针对煤直接液化全馏分油的特殊化学组成,选择对饱和烃具有优异洗脱效果的饱和烃洗脱剂,控制剂油比、冲洗速率的情况下分离饱和烃,使具有高含量芳烃的全馏分油中的饱和烃和芳烃达到理想的分离效果。
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公开(公告)号:CN103934080A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410178299.X
申请日:2014-04-29
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明公开了一种直接液化用煤及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:对原料煤进行第一次破碎,得到第一破碎煤;对第一破碎煤进行过筛筛分,得到筛上物和筛下物;对筛上物进行第一次分选得到第一精煤、中煤和第一尾煤;将中煤进行第二次破碎,得到第二破碎煤;对第二破碎煤与筛下物混合后进行第二次分选,得到第二精煤和第二尾煤;合并第一精煤和第二精煤,得到包含镜质组分和壳质组分的煤粉;将包含镜质组分和壳质组分的煤粉进行磨矿,得到直接液化用煤。本发明通过将原料煤进行破碎后,根据破碎粒度进行初步筛分,然后进一步根据煤炭不同显微组分在密度方面的差异进行两次分选,进而实现了煤炭中富活性组分和富惰性组分的有效分离。
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公开(公告)号:CN103923696A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410178706.7
申请日:2014-04-29
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
IPC分类号: C10G53/12
摘要: 本发明公开了一种芳烃产品及煤液化油中芳烃类物质的分离方法。该分离方法包括以下步骤:对煤液化油进行碱洗,得到去除酚类物质的第一油余液;将第一油余液进行酸洗,得到去除含氮类物质的第二油余液;对第二油余液进行萃取,得到芳烃类物质。通过将煤液化油进行碱洗和酸洗去除杂质酚类物质及含氮类物质后,再用萃取溶剂对芳烃类物质进行萃取,把萃取溶剂去除后便得到了芳烃类物质。本发明所提供的分离方法操作简单、分离得到的芳烃类物质的含量高,且所需溶液来源广泛、价格低廉,适合规模化应用。
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公开(公告)号:CN103923682A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410178601.1
申请日:2014-04-29
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
IPC分类号: C10C3/02
摘要: 本发明公开了一种中间相沥青及利用煤液化精制沥青制备中间相沥青的方法。该方法包括以下步骤:将煤液化精制沥青与添加剂混合,得到混合物;以及对混合物进行共炭化聚合反应,得到中间相沥青;其中,添加剂为高分子聚合物。通过在利用煤液化精制沥青制备中间相沥青的过程中,引入高分子聚合物,由于引入的高分子聚合物在反应的中后期,通过氢转移和烷基转移反应,可以大大抑制过度炭化,起到降低体系粘度、缓解反应剧烈进行的作用,改善了体系流动性,降低了反应速率,使反应趋于平稳,最终延长了炭化温度区间,获得了具有较好的纤维状结构的中间相沥青。
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公开(公告)号:CN103923681A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410178317.4
申请日:2014-04-29
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
IPC分类号: C10C3/02
摘要: 本发明公开了一种中间相沥青及利用煤液化精制沥青制备中间相沥青的方法。该方法包括以下步骤:将煤液化精制沥青与用于延长稠环化反应时间的添加剂混合,得到混合物;以及对混合物进行共炭化聚合反应,得到中间相沥青。在利用煤液化精制沥青制备中间相沥青的过程中,通过引入在反应中后期可以延长稠环化反应时间的添加剂,大大抑制了反应中后期的过度炭化,降低了体系粘度,缓解了反应剧烈度和强度,有助于更好地缩聚成为中间相小球;引入的添加剂在后期炭化时能够改善体系的流动性,降低反应速率,使反应趋于平稳,延长炭化温度区间,从而使得最终产物中间相沥青的分子侧链和支链较少,具有更好的分子平面度,呈现出更好的纤维状结构。
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公开(公告)号:CN103755926A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410021186.9
申请日:2014-01-16
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
IPC分类号: C08G61/10
摘要: 本发明公开了一种缩合多核多环芳烃树脂及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:S1、将煤直接液化残渣进行脱灰处理,得到煤直接液化高温沥青;以及S2、向煤直接液化高温沥青中加入交联剂和催化剂,交联聚合反应,得到缩合多核多环芳烃树脂。该方法对煤直接液化残渣进行了充分深度的利用,且为制备COPNA树脂提供了一种新的原料和方法,制备出的COPNA树脂具有β-树脂含量及树脂固化后残炭率高的优势,可作为制备多种碳素材料的前驱体,在高密高强炭、炭/炭复合材料、刹车制动耐磨材料及高耐热纤维等领域具有良好的应用前景。该工艺路线简单、设备常规、反应条件温和,为煤炭直接液化残渣的高附加值利用提供了一条新的途径。
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公开(公告)号:CN103740395A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410021224.0
申请日:2014-01-16
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明公开了一种改质沥青及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:S1,将高温沥青与重质油、交联剂进行混合,得到混合物,高温沥青的软化点在115~160℃,β树脂含量为5~15wt%,灰分含量≤0.5wt%;S2,使混合物在催化剂作用下进行分阶段交联聚合,得到改质沥青,不同阶段的交联聚合温度不同且各所述阶段的交联聚合温度在60~180℃之间。本发明采用分阶段的方式进行交联聚合反应,可避免因直接加热至高温导致交联剂大量挥发流失,并且可以灵活控制各个阶段的反应条件,得到能够满足市场所需的软化点降低、β树脂含量提高的改质沥青,这种改质沥青粘结性能好,可用作市场所需的中高温粘结剂沥青和浸渍沥青。
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公开(公告)号:CN103695057A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310685251.3
申请日:2013-12-13
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明公开了一种以煤直接液化残渣制备水煤浆的方法、水煤浆及其气化方法。其中,以煤直接液化残渣制备水煤浆的方法包括:S1、将煤直接液化残渣进行萃取,固液分离后,干燥得到萃余物;S2、将萃余物进行破碎研磨后,向其中加入水和可选的表面活性剂,搅拌,得到水煤浆。将煤直接液化残渣进行萃取后,能够将其中的重质油、沥青类物质与未转化煤和灰分分离,未转化煤和灰分统称为萃余物。将这些萃余物进行破碎研磨并加入水和可选的表面活性剂后,能够形成水煤浆。这种水煤浆可以充当普通燃料,更能用于气化生产中。从而使煤直接液化残渣的萃余物得到有效利用,提高了煤直接液化残渣的利用率和附加值。
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公开(公告)号:CN103454356A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310412361.2
申请日:2013-09-11
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明公开了一种测定煤直接液化产品中总氯含量的方法。该方法包括以下步骤:S1、将煤直接液化产品在900℃~1500℃燃烧10~60分钟,将燃烧尾气通入吸收液中,充分吸收,得到待测样品;以及S2、将待测样品送入离子色谱分析仪进行测定,得到煤直接液化产品中的总氯含量。本发明所提供的方法具有含氯化合物转化效率高、吸收完全、离子色谱分析精度高的优势,为煤直接液化产品中总氯含量,特别是复杂基质中微量总氯含量的分析和测定提供了一种准确且简单有效的方法。
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公开(公告)号:CN103396827A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310329826.8
申请日:2013-07-31
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
摘要: 本发明公开了一种煤液化油中碱性氮化合物的分离方法。该分离方法包括以下步骤:酸洗步骤:将煤液化油与酸性溶液混合并震荡,静置分层,分离得到水相溶液;有机溶剂萃取步骤:将水相溶液的pH值调至8~10,冷却后加入有机溶剂,混合并震荡,静置分层,分离得到富集有碱性氮化合物的有机相溶液。应用本发明的煤液化油中碱性氮化合物的分离方法,采用酸洗加有机溶剂萃取法,对煤液化油中的碱性氮化合物进行处理,达到了煤液化油中碱性氮化合物分离选择性好、分离度高、提取彻底的效果,并且得到的有机相溶液可直接用于碱性氮化合物进样分析。
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