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公开(公告)号:CN108358739B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201810338561.0
申请日:2018-04-16
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 神华宁夏煤业集团有限责任公司
摘要: 本发明提供一种用于甲醇制丙烯工艺的油‑水‑气分离系统和方法,所述油‑水‑气分离系统,包括烃‑水分离单元、油‑气分离单元、工艺蒸汽生产单元和甲醇回收单元;烃‑水分离单元用于对含MTP反应产物和稀释蒸汽的物流进行分离;油‑气分离单元用于对烃‑水分离单元分离所得的气态烃和重烃组分中所夹带的水进行分离;工艺蒸汽生产单元用于对至少部分分离了重烃组分的冷凝水进行抽提,还用于将抽提了烃类组分的水进行处理以获得工艺蒸汽;甲醇回收单元用于对至少部分分离了重烃组分的冷凝水进行处理,以分离出其中所含的甲醇、DME和轻组分不凝气。本发明的分离系统,可将MTP反应产物与反应水和工艺蒸汽更完全的分离,保证装置的长周期平稳运行。
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公开(公告)号:CN117839718A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311719890.7
申请日:2023-12-14
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明属于催化剂制备技术领域,本发明公开了一种具有核壳结构的催化剂及其制备方法与应用。该催化剂的制备步骤为:将乙醇溶液、硅酸四甲酯、氨水和十六烷基三甲基溴化铵混合后顺次进行干燥和热处理,得到介孔二氧化硅;将介孔二氧化硅和硝酸铁溶液混合后进行热处理,得到Fe‑mSiO2;将Fe‑mSiO2和氯铂酸溶液混合后进行热处理,得到Fe/Pt‑mSiO2;将Fe/Pt‑mSiO2、三乙醇胺、十六烷基三甲基溴化铵和水混合后,向其中顺次加入环己烷和硅酸四乙酯并进行热处理,得到meso‑SiO2@Fe/Pt‑mSiO2,本发明所得催化剂能够有效抑制积碳、限制Pt迁移,且具有高稳定性。
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公开(公告)号:CN117839686A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211223141.0
申请日:2022-10-08
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化安全工程研究院有限公司
摘要: 本发明涉及含氧有机气体脱氧以及催化剂制备技术领域,公开了一种脱氧催化剂及其制备方法与应用。所述脱氧催化剂包括载体和负载在载体上的贵金属氧化物,在所述脱氧催化剂中,贵金属元素与所述载体的重量比为0.05‑3:100,所述脱氧催化剂活性组分的晶粒尺寸为1‑8nm。本发明提供的脱氧催化剂活性组分晶粒尺寸小,活性组分在载体中分散度高,催化剂反应活性以及单程使用寿命明显提升。
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公开(公告)号:CN115337956B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202110517986.X
申请日:2021-05-12
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
IPC分类号: B01J29/03 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J37/02 , B01J37/20 , B01J37/34 , C07C5/333 , C07C11/06
摘要: 本发明涉及催化剂领域,公开了一种负载型催化剂及其制备方法以及在丙烷脱氢制丙烯中的应用。所述负载型催化剂包括载体以及负载在所述载体上的非贵金属和非金属组分,其中,所述载体为氧化铝‑二维六方介孔分子筛复合材料,且以所述负载型催化剂的总重量为基准,所述非贵金属的含量为2‑30重量%,所述非金属组分的含量为0.1‑5重量%,所述载体的含量为65‑98重量%。该负载型催化剂在不使用贵金属和污染严重的金属组分的情况下,能够达到较好的丙烷脱氢活性、丙烯选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117753393A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311563403.2
申请日:2023-11-22
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种含二维纳米结构的丙烷氧化脱氢催化剂及其制备方法,属于工业催化技术领域,该含二维纳米结构的丙烷氧化脱氢催化剂的制备方法包括:将含硼的离子型化合物置于盐酸中25‑50℃保持24‑168h进行剥离,产物洗涤、干燥后得到所述的含二维纳米结构的丙烷氧化脱氢催化剂。该方法工艺路线简单、设备要求低、易于放大生产,制得的丙烷氧化脱氢催化剂主要是由非晶的硼纳米片以及表面氧化的氧化硼组成,无需活化即可使用,且稳定性高,催化活性好,具体的,在530℃的反应条件下,该催化剂能够稳定运行100h,并保持39.8%的丙烷转化率和32.6%的烯烃收率,烯烃选择性可达81.9%,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115501823B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202110697978.8
申请日:2021-06-23
摘要: 本发明涉及烯烃制备领域,公开了一种流化床反应器和制备低碳烯烃的装置以及制备低碳烯烃的方法。该流化床反应器的反应区域从下至上依次设置有第一原料分布器(8)、第二原料分布器(11)和催化剂分布器(16),所述催化剂分布器(16)与第二催化剂进料管(27)连通,所述第一原料分布器(8)与所述第二原料分布器(11)之间形成为密相区(28),所述催化剂分布器(16)所在的区域形成为与所述密相区(28)连通的催化剂分布区(29),在所述密相区(28)的反应器侧壁上设置有至少一个第一催化剂进料口(24)。采用本发明的流化床反应器和制备低碳烯烃的装置,可以实现催化剂分布和原料的充分接触,有效抑制温度分布不均匀和双烯选择低。
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公开(公告)号:CN111068691B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201811214379.0
申请日:2018-10-18
IPC分类号: B01J23/83 , B01J23/89 , C07C1/04 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08 , C07C11/09 , C07C11/16 , C07C11/167
摘要: 本发明涉及合成气直接制低碳烯烃的催化剂和其应用,主要解决现有技术低碳烯烃选择性较低的问题,本发明通过采用合成气直接制低碳烯烃的催化剂,包括载体和活性组分,所述活性组分含有以原子比计,化学式如下的组合物:Fe100CuaCobGacDjOx;D包括选自碱金属中和碱土金属的至少一种;a的取值范围为5.0~60.0;b的取值范围为1.0~20.0;c的取值范围为1.0~20.0;j的取值范围为0.01~55.0;x为满足催化剂中各元素化合价所需的氧原子总数。的技术方案较好地解决了该问题,可用于流化床合成气直接制低碳烯烃的工业生产中。
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公开(公告)号:CN117736061A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211133324.3
申请日:2022-09-15
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C07C1/207 , C07C11/06 , C07C11/08 , C07C11/02 , C07C11/10 , B01J23/885 , B01J23/883 , B01J23/882 , B01J23/28 , B01J8/02 , B01J8/00
摘要: 本发明公开了一种以生物质酮类化合物为底物制备烯烃的方法。对于合成烯烃的方法是以生物质酮类化合物为原料,在固定床连续反应器中,以钼酸盐为催化剂,通过选择性加氢脱氧反应合成目标产物烯烃。本发明首次使用蒸发法和水热法制备出钼酸盐类催化剂并应用于生物质酮类催化转化合成生物质烯烃,工艺路线简单,对环境友好,催化剂制备简单、环保、高效,为由生物质酮类化合物制备生物质烯烃提供了一种新的有效途径。
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公开(公告)号:CN117732471A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311641281.4
申请日:2023-12-04
申请人: 浙江科技学院
IPC分类号: B01J23/78 , B01J29/70 , B01J29/08 , B01J37/04 , C07C1/12 , C07C11/08 , C07C11/04 , C07C11/06
摘要: 本发明属于CO2化学利用、催化剂技术领域,公开了一种通过提高物理吸附能力促进二氧化碳制烯烃反应的催化剂,所述催化剂包括CO2加氢催化剂和CO2物理吸附催化剂,CO2加氢催化剂和CO2吸附催化剂的质量比为1:1‑5。其中吸附催化剂具有显著提高CO2物理吸附能力作用。本发明采用NaFe催化剂并混合吸附类分子筛催化剂进行CO2加氢制取烯烃反应,通过吸附类分子筛的物理吸附能力来提高催化剂表面的CO2浓度,使得CO2吸附量增大进而提高碳氢比从而改变化学反应平衡,改变产物选择性,导致产物以烯烃为主。该方法区别于常规化学吸附策略,通过物理吸附提高转化率和目标选择性的的新方法,且催化剂制备简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN115814839B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211691294.8
申请日:2022-12-27
申请人: 中触媒新材料股份有限公司
摘要: 本发明属于分子筛催化剂技术领域,具体涉及一种硼或磷掺杂Silicalite‑1分子筛封装金属催化剂及其制备方法和应用。首先采用水热法晶化法制备硼或磷掺杂Silicalite‑1分子筛浆料,然后经干燥、浸渍、干燥至要求水含量、干胶晶化反应、氮气气氛下焙烧、空气气氛下氧化焙烧以及氢气气氛还原,得到所述硼或磷掺杂Silicalite‑1分子筛封装金属低碳烷烃脱氢催化剂。本发明中的催化剂制备方法简单,干胶物料晶化后经干燥、成型、焙烧和还原后即可得到所述脱氢催化剂,催化剂制备过程中无水洗、过滤等步骤,减少了大量含金属及模板剂废水的排放,非常有利于催化剂的工业放大生产。
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