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公开(公告)号:CN106673960B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201510761749.2
申请日:2015-11-11
摘要: 本发明公开了一种高纯度铝醇盐的制备方法,包括醇和铝进行反应生成相应铝醇盐,其特征在于:在反应物料中添加结晶态Fe3O4固体颗粒。与现有技术相比,本发明可以有效降低产物醇铝中铁杂质的含量,进而可以用含有一定杂质铁的铝来生产高纯氧化铝,降低原料成本,提高产品竞争力。
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公开(公告)号:CN106694053B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201510769761.8
申请日:2015-11-12
IPC分类号: B01J31/34
摘要: 本发明公开了一种加氢处理催化剂及其制备方法。该处理剂包括加氢活性金属组分、硫化剂和载体,还包括有机化合物,其中载体具有双峰孔径分布。该催化剂中的有机化合物可以代替部分硫化剂,而且有机化合物在开工硫化时不需要经过硫化氢的生成反应和硫化氢与活性金属的硫化反应,直接断链生成金属硫化物,克服了催化剂硫化过程中温升过快的问题,可大幅缩短开工时间。
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公开(公告)号:CN106694051B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201510769764.1
申请日:2015-11-12
摘要: 本发明公开了一种加氢保护剂及其制备方法。该加氢保护剂包括加氢活性金属组分和陶瓷载体,还包括有机化合物。该保护剂在开工硫化时不需要经过硫化氢的生成反应和硫化氢与活性金属的硫化反应,避免了催化剂硫化过程中温升过快的问题,可大幅缩短开工时间,该加氢保护剂硫化充分,金属分散度好,具有很高的脱金属活性和很强的容金属能力。
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公开(公告)号:CN106732666B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201510803488.6
申请日:2015-11-20
IPC分类号: B01J27/051 , B01J23/883 , B01J23/882 , B01J23/888 , B01J37/20 , B01J35/10 , C10G45/08
摘要: 本发明提供了一种一次成型的大孔硫化型加氢催化剂的制备方法,包括如下内容:(1)将硫化剂、硫化助剂和添加剂颗粒混合均匀,在90‑150℃条件下恒温5‑50min,然后加入含有加氢活性金属的水溶液,100‑140℃下反应5‑60min,分离除去添加剂颗粒,得到液体混合物I;(2)将胶溶剂、水和尿素混合均匀,得到液体混合物II;(3)将液体混合物I、液体混合物II和铝源混捏、挤出成型,得到湿物料;(4)将湿物料进行氨处理过程,然后进行冷冻,干燥、焙烧得到硫化型加氢催化剂。本发明通过催化剂制备和硫化过程同时完成,催化剂的孔分布更加集中,制备过程简单、提高催化剂的催化活性、降低催化剂制备成本,具有较为广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN108097329A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201611052916.7
申请日:2016-11-25
IPC分类号: B01J31/34 , B01J27/051 , B01J37/20 , C10G47/20
摘要: 本发明公开了一种加氢裂化催化剂及其制备方法和开工方法,加氢裂化催化剂包括加氢活性金属组分和含有酸性裂化组分的载体,还包括特定的有机化合物。所得的硫化型加氢催化剂的硫化和钝化效果好,加氢活性高。该加氢裂化催化剂在开工硫化时不需要经过硫化氢的生成反应和硫化氢与活性金属的硫化反应,避免了传统催化剂硫化过程中温升过快的问题。不需注氨进行钝化,可以减少环境污染和对人体的伤害,该加氢裂化催化剂硫化充分,金属分散度好,具有很好的加氢性能。
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公开(公告)号:CN106946807A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201610003256.7
申请日:2016-01-07
IPC分类号: C07D251/38 , B01J27/051 , B01J35/10 , C10G45/08
摘要: 本发明公开了一种加氢处理催化剂中间体、加氢处理催化剂及其制备方法。该加氢处理催化剂中间体包括加氢活性金属组分和载体组分,还包括特定的有机化合物。该加氢处理催化剂中间体不需要经过硫化氢的生成反应和硫化氢与活性金属的硫化反应,便可完成硫化过程,避免了催化剂硫化过程中温升过快的问题。该加氢处理催化剂为完全意义的硫化型加氢处理催化剂,装入加氢反应装置可直接升至加氢反应温度,大幅缩短开工时间。该催化剂硫化充分,金属分散度好,具有很好的加氢性能。
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公开(公告)号:CN106732666A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510803488.6
申请日:2015-11-20
IPC分类号: B01J27/051 , B01J23/883 , B01J23/882 , B01J23/888 , B01J37/20 , B01J35/10 , C10G45/08
CPC分类号: B01J27/0515 , B01J23/882 , B01J23/883 , B01J23/888 , B01J23/8885 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1061 , B01J37/20 , C10G45/08 , C10G2300/202 , C10G2300/205 , C10G2300/70
摘要: 本发明提供了一种一次成型的大孔硫化型加氢催化剂的制备方法,包括如下内容:(1)将硫化剂、硫化助剂和添加剂颗粒混合均匀,在90-150℃条件下恒温5-50min,然后加入含有加氢活性金属的水溶液,100-140℃下反应5-60min,分离除去添加剂颗粒,得到液体混合物I;(2)将胶溶剂、水和尿素混合均匀,得到液体混合物II;(3)将液体混合物I、液体混合物II和铝源混捏、挤出成型,得到湿物料;(4)将湿物料进行氨处理过程,然后进行冷冻,干燥、焙烧得到硫化型加氢催化剂。本发明通过催化剂制备和硫化过程同时完成,催化剂的孔分布更加集中,制备过程简单、提高催化剂的催化活性、降低催化剂制备成本,具有较为广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN106694058A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510769582.4
申请日:2015-11-12
IPC分类号: B01J38/00 , B01J38/02 , B01J38/50 , B01J37/20 , B01J37/18 , B01J37/02 , C10G45/08 , C10G49/04
摘要: 本发明公开了一种加氢催化剂的再生方法。该方法包括如下步骤:(1)待再生加氢催化剂与含氧气体接触进行烧炭再生;(2)将有机化合物引入到步骤(1)烧炭后的催化剂上,在引入所述有机化合物后包括至少一个低温热处理步骤并且不包括焙烧步骤。该再生后的催化剂在开工硫化时,催化剂表面的金属直接原位硫化,不需要经过硫化氢的生成反应和硫化氢与活性金属的硫化反应,大幅度地提高催化剂开工时初始硫化温度,避免了催化剂硫化过程中温升过快的问题,可大幅缩短开工时间。
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公开(公告)号:CN106673960A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510761749.2
申请日:2015-11-11
摘要: 本发明公开了一种高纯度铝醇盐的制备方法,包括醇和铝进行反应生成相应铝醇盐,其特征在于:在反应物料中添加结晶态Fe3O4固体颗粒。与现有技术相比,本发明可以有效降低产物醇铝中铁杂质的含量,进而可以用含有一定杂质铁的铝来生产高纯氧化铝,降低原料成本,提高产品竞争力。
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公开(公告)号:CN100594231C
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200610046932.5
申请日:2006-06-16
IPC分类号: C10G65/12
摘要: 本发明涉及一种一段串联加氢裂化方法。以VGO和/或其它重质馏分油为原料油,采用一段串联工艺流程,在加氢裂化操作条件下,得到各种产品。其中加氢裂化预处理反应区的催化剂中至少有一种催化剂为体相催化剂,体相催化剂为复合氧化物NixWyOz和氧化物MoO3的重量比1∶10~10∶1构成,复合氧化物NixWyOz和氧化物MoO3占催化剂组合物总重量的40%~100%。与现有技术相比,本发明方法可以有效降低加氢裂化预处理反应区的操作苛刻度,提高装置的处理量或者延长催化剂的使用寿命。
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