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公开(公告)号:CN110732324B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201810794755.1
申请日:2018-07-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明为一种钯担载有序介孔氧化铝的烷烃异构化催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,将酸、醇、离子型表面活性剂混合均匀后,加入疏水性钯盐、铝盐,混合均匀后,得到混合溶液;S2,将混合溶液在30‑60℃下静置;S3,将静置后的混合溶液在300‑600℃下焙烧,得到钯担载的有序介孔氧化铝材料;S4,利用升华三氯化铝气体,在载气的气氛下,与钯担载的有序介孔氧化铝材料反应,得到催化剂。该方法制备的催化剂不仅反应温度低,而且异构化活性和选择性高,重复性和稳定性好。
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公开(公告)号:CN108201884B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201611170661.4
申请日:2016-12-16
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供一种γ‑Al2O3载体的制备方法以及利用该载体进一步制备烷烃异构化催化剂的制备方法。载体为中孔、孔径分布集中的大比表面积氧化铝。以简单的铝盐氯化铝,硝酸铝等为原料,经过合成、挥发、洗涤、干燥、粉碎而后捏合挤条成形、干燥、焙烧来制备中孔氧化铝载体。通过利用升华三氯化铝气体与氧化铝载体反应,制备低温烷烃异构化催化剂。该方法制备的催化剂不仅反应温度低,异构化活性和选择性高,而且重复性和活性稳定性好。
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公开(公告)号:CN108236964A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611229539.X
申请日:2016-12-27
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01J29/62 , C10G35/095
摘要: 一种含LTL型分子筛的双金属催化重整催化剂,包含如下组分:(1)催化剂载体由10~100wt%的LTL型分子筛和0~90wt%的粘结剂组成;(2)LTL型分子筛中5~100mol%的阳离子被镧系金属离子交换替代,且所述镧系金属离子的含量大于等于阳离子总数的5mol%;LTL型分子筛中H+的量小于阳离子总数的5mol%;(3)催化剂上含VIIIB族金属,含量占载体的0.1~50wt%;(4)催化剂上含Sn或Re元素,含量占载体的0.1~5wt%。可以实现脱氢、脱氢环化、芳构化等反应,具有较高的反应活性、选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN108048131A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711132178.1
申请日:2017-11-15
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C10G45/62 , B01J27/053 , B01J23/58
CPC分类号: C10G45/62 , B01J23/58 , B01J27/053
摘要: 本发明公开了一种C5/C6烃异构化的方法,该方法为:使C5/C6烃依次通过至少两个串联的反应器,与反应器中的催化剂接触以进行反应;第一个反应器中,催化剂为加氢饱和或加氢开环催化剂;第二个反应器以及后续反应器中,催化剂为异构化催化剂。本发明方法用于C5/C6烷烃异构化反应,可显著提高C5/C6异构化转化率和液体收率,并显著延长催化剂寿命。
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公开(公告)号:CN106892648A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510965002.9
申请日:2015-12-21
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/626 , C04B35/63 , C04B35/632 , B01J20/08 , B01J20/28
CPC分类号: C04B35/10 , B01J20/08 , B01J20/28019 , C04B35/62695 , C04B35/6303 , C04B35/632
摘要: 一种球形氧化铝的制备方法,包括如下步骤:将拟薄水铝石粉体、成型助剂进行混合,然后加入含酸去离子水,经捏合挤条后,制成长条形可塑体;在长条形可塑体表面不粘连前提下,将其置于成球装置中实现断条与滚动造粒,在断条和成粒后,保持颗粒旋转的同时,喷入雾状液滴的润湿剂,在颗粒之间无粘连前提下,润湿颗粒表面,停止喷雾并继续旋转,当颗粒变为表面光滑的球形颗粒后,成球装置中的冷风改为热风,将球形颗粒表面干燥硬化,然后停止滚动造粒;对球形颗粒进行干燥,然后焙烧,最终制得氧化铝球形载体。本发明所述方法解决了原方法制备小球表面不光滑、球型度和耐磨性差的难题,并且制备成本低、制备过程无污染。
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公开(公告)号:CN102600913A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110023258.X
申请日:2011-01-20
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01J37/02 , B01J23/883 , B01J27/19
摘要: 本发明涉及一种钼、镍、磷浸渍水溶液的配制方法;浸渍水溶液以氧化物计含有:MoO3为5-90g/100ml,NiO为1-60g/100ml,P为0.2-6g/100ml,络合剂或有机酸,络合基团或有机酸中的酸根与镍的摩尔比为0.2-2.0;先配制出能够溶解的钼、镍、磷水溶液,然后加入络合物或有机酸,全部溶解后加入剩余的镍,加热煮沸至全部溶解;该配制方法具有钼镍比可以任意调节,配制过程简单,溶解量大,稳定时间长等优点,可用于配制加氢处理催化剂的浸渍溶液。
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公开(公告)号:CN101927176B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200910086740.0
申请日:2009-06-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01J27/19 , B01J27/185 , B01J27/132 , B01J27/128 , B01J23/888 , B01J21/02 , B01J37/02 , B01J37/08 , C10G45/08
摘要: 本发明方法涉及一种活性金属和酸性助剂浓度呈梯度增加分布的加氢催化剂的制备方法,通过配制较稀的活性金属溶液和酸性助剂溶液和去离子水,在喷渍过程中,逐步添加较浓的活性金属溶液和酸性助剂溶液的方法饱和喷渍载体;或通过配制不同浓度的活性金属溶液和酸性助剂溶液,按活性金属浸渍液和酸性助剂溶液浓度从低到高顺序浸渍在载体上;或用酸性助剂浓度较低的溶液和去离子水浸渍,浸渍过程中逐步添加酸性助剂浓度较高的溶液至浸渍液中;干燥焙烧;再用活性金属浓度较低溶液和去离子水浸渍,浸渍过程中逐步添加活性金属浓度较高的溶液至浸渍液中;或酸性助剂浸渍在活性金属浸渍之后;具有较高的脱硫、脱氮、脱残炭活性和稳定性,制备过程简单。
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公开(公告)号:CN101928592A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200910086744.9
申请日:2009-06-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种加氢催化剂的级配组合;反应器自上而下分别装填加氢脱金属和加氢脱硫催化剂;原料物流自上而下,保持沿物流方向,催化剂活性逐渐增大,孔径逐渐减小,粒度逐渐减小,孔隙率逐渐减小;脱金属催化剂、加氢脱硫催化剂由一种或多种脱金属催化剂组成;活性金属组分和酸性助剂浓度分布呈不均匀分布,从催化剂颗粒表面到中心,加氢脱金属催化剂的活性金属组分和酸性助剂浓度梯度增加,加氢脱硫催化剂的活性金属组分和酸性助剂浓度梯度减少;按重量含量计算,脱金属催化剂占15~80%;脱硫催化剂占20~85%;用于重质馏分油和渣油加氢催化,具有更好的脱金属、脱残炭、脱硫活性和稳定性,控制催化剂床层的温升,减缓催化剂的失活速度。
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公开(公告)号:CN101927176A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200910086740.0
申请日:2009-06-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01J27/19 , B01J27/185 , B01J27/132 , B01J27/128 , B01J23/888 , B01J21/02 , B01J37/02 , B01J37/08 , C10G45/08
摘要: 本发明方法涉及一种活性金属和酸性助剂浓度呈梯度增加分布的加氢催化剂的制备方法,通过配制较稀的活性金属溶液和酸性助剂溶液和去离子水,在喷渍过程中,逐步添加较浓的活性金属溶液和酸性助剂溶液的方法饱和喷渍载体;或通过配制不同浓度的活性金属溶液和酸性助剂溶液,按活性金属浸渍液和酸性助剂溶液浓度从低到高顺序浸渍在载体上;或用酸性助剂浓度较低的溶液和去离子水浸渍,浸渍过程中逐步添加酸性助剂浓度较高的溶液至浸渍液中;干燥焙烧;再用活性金属浓度较低溶液和去离子水浸渍,浸渍过程中逐步添加活性金属浓度较高的溶液至浸渍液中;或酸性助剂浸渍在活性金属浸渍之后;具有较高的脱硫、脱氮、脱残炭活性和稳定性,制备过程简单。
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公开(公告)号:CN116408021B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202111673040.9
申请日:2021-12-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开一种γ‑Al2O3纤维的连续化制备方法,使用微反应器进行制备,所述微反应器包括:反应器本体,所述反应器本体内由上至下设置有第一分布器和第二分布器,将反应器本体分成上、中、下三个腔室,所述反应器本体顶部设有第一进料口,底部设有第一出料口,下部腔室侧壁一侧设有第二进料口,另一侧设有第二出料口,所述第二进料口高于第二出料口,所述第二出料口通过循环管线与中间腔室连通;所述第一出料口下方设有收集容器,所述收集容器侧壁上部设有溢流管线;使用本发明所述微反应器作为反应器,两种原料在反应器内部的混合充分,传质效率快。
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