含硅氧化铝载体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109277095B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201710595986.5

    申请日:2017-07-20

    摘要: 本发明涉及催化剂载体制备领域,公开了含硅氧化铝载体及其制备方法和应用,该方法包括如下步骤,(1)将第一含硅溶液与第一物理扩孔剂进行第一接触,将第二含硅溶液与第二物理扩孔剂进行第二接触;(2)将步骤(1)得到的接触后的第一物理扩孔剂、接触后的第二物理扩孔剂与拟薄水铝石经过混合、成型、干燥、焙烧得到含硅氧化铝载体;其中,所述第一含硅溶液和第二含硅溶液均含有硅酸酯,所述第一物理扩孔剂的粒径为100‑540目,第二物理扩孔剂的粒径为900‑2000目。该方法制备的含硅氧化铝载体具有较高的机械强度,适宜的孔结构,特别适用于渣油加氢脱金属领域。

    加氢脱金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109277102A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201710595577.5

    申请日:2017-07-20

    摘要: 本发明涉及催化剂制备领域,公开了一种加氢脱金属催化剂的制备方法,该方法包括,(1)将第一含硅溶液与第一物理扩孔剂进行第一接触,将第二含硅溶液与第二物理扩孔剂进行第二接触;(2)将接触后的第一物理扩孔剂、第二物理扩孔剂与拟薄水铝石经过混合、成型、干燥、焙烧得到含硅氧化铝载体;(3)将预浸液与含硅氧化铝载体进行第三接触,所述预浸液含尿素和柠檬酸;(4)将加氢活性组分浸渍液与含硅氧化铝载体进行第四接触,并将接触后的含硅氧化铝载体经干燥、焙烧,得到加氢脱金属催化剂。该方法制备的催化剂具有较高的机械强度,适宜的孔结构,且活性组分与载体作用适中,并且具有较高的加氢脱金属活性及活性稳定性。

    一种铂铼重整催化剂的制备方法和铂铼重整催化剂

    公开(公告)号:CN105413714B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201410478833.9

    申请日:2014-09-18

    IPC分类号: B01J27/045 C10G35/09

    摘要: 本发明公开了一种铂铼重整催化剂的制备方法和铂铼重整催化剂,该方法包括:(1)将氧化铝载体与含有铂化合物和铼化合物的活性组分溶液进行接触,经过滤、干燥后,得到干燥样;(2)将pH为7.5‑9的烷基黄原酸钠溶液与所述干燥样进行接触,经过滤、干燥和焙烧后,得到催化剂中间体;(3)将催化剂中间体与含有含铂化合物、含铼化合物和盐酸的组分溶液进行接触,然后进行干燥、焙烧。本发明的方法中融合了催化剂的硫化过程,避免了催化剂在使用之前对设备的腐蚀,催化剂生产工艺简单。另外,由本发明的方法制得的铂铼重整催化剂在使用之前无需催化剂的预硫化过程,且较硫酸根硫化的催化剂具有更好的催化性能。

    含硅加氢脱金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109277108B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201710595286.6

    申请日:2017-07-20

    IPC分类号: B01J27/19 B01J35/10 C10G45/08

    摘要: 本发明涉及催化剂制备领域,公开了一种含硅加氢脱金属催化剂的制备方法,该方法包括如下步骤,(1)将第一含硅溶液与第一物理扩孔剂进行第一接触,将第二含硅溶液与第二物理扩孔剂进行第二接触;(2)将步骤(1)得到的接触后的第一物理扩孔剂、接触后的第二物理扩孔剂与拟薄水铝石经过混合、成型、第一干燥、第一焙烧得到含硅氧化铝载体;(3)将加氢活性组分浸渍液与步骤(2)得到的含硅氧化铝载体进行第三接触,并将接触后的含硅氧化铝载体经第二干燥、第二焙烧,得到含硅加氢脱金属催化剂。该方法制备的催化剂具有较高的机械强度,适宜的孔结构,且活性组分与载体作用适中,并且具有较高的加氢脱金属活性及活性稳定性。

    加氢脱金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109277102B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201710595577.5

    申请日:2017-07-20

    摘要: 本发明涉及催化剂制备领域,公开了一种加氢脱金属催化剂的制备方法,该方法包括,(1)将第一含硅溶液与第一物理扩孔剂进行第一接触,将第二含硅溶液与第二物理扩孔剂进行第二接触;(2)将接触后的第一物理扩孔剂、第二物理扩孔剂与拟薄水铝石经过混合、成型、干燥、焙烧得到含硅氧化铝载体;(3)将预浸液与含硅氧化铝载体进行第三接触,所述预浸液含尿素和柠檬酸;(4)将加氢活性组分浸渍液与含硅氧化铝载体进行第四接触,并将接触后的含硅氧化铝载体经干燥、焙烧,得到加氢脱金属催化剂。该方法制备的催化剂具有较高的机械强度,适宜的孔结构,且活性组分与载体作用适中,并且具有较高的加氢脱金属活性及活性稳定性。