-
公开(公告)号:CN102786985A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210265279.7
申请日:2012-07-27
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C10G67/14 , C10M175/00
摘要: 本发明公开了一种废润滑油资源化利用的方法,属于环境保护和能源技术领域。其特征是以废润滑油为原料,经蒸馏,再加氢精制生产高品质汽、柴油和基础油的方法其特征是首先废润滑油经蒸馏得到小于500oC馏分和大于500oC馏分,接下来将小于500oC馏分在硫化物催化剂上加氢精制反应,通过单烯烃加氢饱和反应脱除单烯化合物,并脱硫、氮脱、脱氧、除胶质生产得无异味、品质高的汽柴油及基础油的混合油,再经蒸馏得到汽油、柴油和基础油馏分油。而经蒸馏大于500oC馏分要经过反应蒸馏后再加氢精制。本发明具有工艺简单,催化剂活性和选择性高,且具有良好的经济效益及工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN102672196A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210150107.5
申请日:2012-05-15
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种常温制备金属胶体的方法,属于胶体制备领域。其特征是将促进剂浓度为0.00002-10mol/L的多元醇溶液与金属前体的浓度为0.00001mol/L -1mol/L的多元醇溶液混合, 促进剂和金属前体的摩尔比例为2-100,室温反应,制备金属溶胶,制得的金属溶胶具有超高的稳定性,金属的粒径为1-20nm。本发明制备的金属溶胶稳定性好,金属纳米颗粒的粒径分布均匀。本发明具有工艺简单,适于大规模生成金属胶体,生成的纳米粒子表面的保护剂易于清洗,用此方法制备的催化剂活性高,且具有良好的经济效益及工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN101618320B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910304443.9
申请日:2009-07-16
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01J23/44 , B01J35/02 , B01J37/16 , C07C15/46 , C07C5/09 , C10G45/40 , C07C45/62 , C01B15/023
摘要: 本发明公开了一种反应沉积法制备蛋壳型Pd催化剂,属于工业催化技术领域。该方法是将载体加入到Pd金属盐溶液中,通过快速还原反应,控制Pd在载体表面沉积,经过滤、洗涤,惰性气氛中加热干燥即形成稳定的蛋壳型Pd催化剂。本发明具有工艺简单,结构可控,过程能耗低等优点,制备的蛋壳型Pd催化剂中Pd粒子均匀分布在载体表面,降低了贵金属Pd的用量,有效降低催化剂成本,具有良好的工业应用前景。该蛋壳型Pd催化剂可用于烯-炔烃选择性加氢,裂解乙烯碳九馏分选择加氢、烯醛选择加氢和H2O2合成中的蒽醌催化加氢等反应。
-
公开(公告)号:CN102226103A
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN201110134368.3
申请日:2011-05-23
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C10G69/00
摘要: 本发明公开了一种利用塑料油生产汽柴油的方法,属于环境保护和能源技术域。其特征是以塑料油为原料经蒸馏,再加氢精制生产高品质汽柴油工艺其特征是首先塑料油经蒸馏得到小于300℃馏分和大于300℃馏分,接下来将小于300℃馏分在硫化物催化剂上加氢精制反应,通过单烯烃加氢饱和反应脱除单烯化合物,并脱硫、氮脱、除胶质生产得无异味、品质高的汽柴油混合油,再经蒸馏得到汽油和柴油馏分油。而经蒸馏大于300℃馏分要经过反应蒸馏后再加氢精制或与塑料油混合重新反应。本发明所使用硫化物催化剂根据裂解塑料油的组成和性能而选择合适的载体经液相方法制备得到。本发明具有工艺简单,催化剂活性和选择性高,且具有良好的经济效益及工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN118878493A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410962648.0
申请日:2024-07-18
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C07D307/88 , B01J23/755
摘要: 本发明属于精细化学品合成技术领域,公开了一种苯酐选择性加氢制备六氢苯酞的方法。即以苯酐为原料,采用复合金属氧化物催化剂,在高压反应釜中将苯酐一步直接制备了环保塑料单体—六氢苯酞,转化率达到100%,产物选择性大于74%,其工艺简单,操作方便,成本低,而且绿色环保。使用具有选择性断裂碳氧键和芳环选择性加氢于一身的复合金属氧化物催化剂,制备方法简单,催化剂中无贵金属组分又具备较高的催化活性,有效降低了六氢苯酞的生产成本。
-
公开(公告)号:CN118388309A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410474112.4
申请日:2024-04-19
申请人: 鞍钢化学科技有限公司 , 大连理工大学
IPC分类号: C07C5/10 , B01J19/00 , B01D3/00 , B01D3/14 , B01D3/38 , C07C5/11 , C07C7/163 , C07C7/04 , C07C7/00 , C07C13/50 , C07C13/48
摘要: 本发明涉及一种工业萘加氢制备反式十氢萘的方法及装置,通过工业萘溶解、加氢精制、汽提、深度加氢、精馏连续操作的方式,操作灵活、简便,采用加氢精制并在低氢油比和高空速下,加氢精制去除工业萘中杂质,如苯并噻吩加氢为乙基环己烷,喹啉加氢为丙基环己烷等,同时使工业萘初步加氢获得四氢萘和精萘。汽提回收含硫溶剂,汽提后产品经深度加氢,获得十氢萘和少量四氢萘,再经精馏得到高纯度的反式十氢萘、顺式十氢萘以及顺式十氢萘打循环重新溶解深度加氢原料、少量四氢萘可作为产品也可以重新深度加氢;本发明可以得到高纯度的反式十氢萘和顺式十氢萘,同时也提高产品的附加值,从而实现工业萘的资源化利用。
-
公开(公告)号:CN115234905B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210665042.1
申请日:2022-06-14
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于清洁燃烧技术领域,公开了一种氨分解产氢掺烧氨气的燃烧系统和方法。所述的氢掺烧氨燃烧系统包括氨储存罐、氨蒸发装置、氨气分解装置、氢气提纯装置、空气源、燃烧装置,燃烧装置内含有第一进气口和第二进气口,氨气蒸发装置的出口分别与第一进气口管路、第二进气口管路和氨气分解装置相连,氨气分解装置的出口与氢气提纯装置入口相连,氢气提纯装置的出口分别与第一进气口管路和第二进气口管路相连,空气源分别与第一进气口管路和第二进气口管路相连,第一进气口混合气为贫燃气,第二进气口混合气为富燃气。本发明具有氨‑氢掺混比可控、低氮氧化物排放的优点,对氨能源的综合利用和“双碳”目标的实现具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN115141075B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210924467.X
申请日:2022-08-02
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C07C5/13 , C07C13/615 , B01J29/12 , B01J29/08 , B01J32/00 , B01J35/64 , B01J35/61 , B01J35/63 , C10G45/64
摘要: 本发明公开了一种稠环芳烃一步加氢异构制烷基金刚烷的方法,属于燃料制备领域。相比于AlCl3等离子液体作为催化剂,本发明的催化剂具有制备简单,负载量低等优点,所采用的反应工艺条件为低温,环境友好,原料来源广泛,具有安全和经济效益。对于煤焦油中含量较多且利用价值较低的三环芳烃蒽、菲等,将其催化加氢异构生成金刚烷类高能量密度燃料,不仅能实现这些稠环芳烃的高价值利用,还能开辟煤焦油中稠环芳香族化合物高效转化的新路径,具有良好的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN116716630A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310480516.X
申请日:2023-04-28
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B3/07 , C25B3/23 , C25B11/052 , B82Y30/00 , B22F9/24 , B22F1/0545 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种将乙二醇电催化选择性氧化为乙醇酸盐的铂‑铜合金催化剂的制备方法,属于电催化材料技术领域。本发明原位合成的铂‑铜催化剂,通过合金化降低了贵金属的担载量的同时保持了较高的催化活性以及选择性,具有高电化学活性面积、高质量活性、高选择性以及粒子具有良好分散性等优点。在长时间的反应下,乙二醇在铂‑铜合金催化剂上的电催化选择性氧化为乙醇酸盐。铂‑铜合金负载型催化材料的制备,及其电催化氧乙二醇为乙醇酸盐的应用,为利用可再生电能生产高附加值化学品开辟了一条新途径。
-
公开(公告)号:CN116099548A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310289292.4
申请日:2023-03-23
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于酚类加氢领域,公开一种用于制备高比例反反氢化双酚A的负载型催化剂的制备方法及应用。通过尿素热解法制备Ce或Mn元素掺杂的钴铝类水滑石,通过结构拓扑变换得到含有Ce或Mn元素掺杂的金属复合氧化物,再利用液相化学还原法制备负载型催化剂。以双酚A为原料,在高压釜式反应器中制备氢化双酚A,反应转化率99.9%,选择性99.9%,(trans,trans)‑HBPA比例高达71%。本发明不仅实现了载体对贵金属的分散,还利用Ce或者Mn引入的氧空位缺陷实现了对酚类物质的活化,并且这些可还原性载体也有利于产生氢溢流效应,从而有效提高催化剂对酚类物质的加氢性能并且有效地降低了贵金属活性组分的负载量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-