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公开(公告)号:CN117046478A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311078567.6
申请日:2023-08-25
摘要: 本发明提供了一种含碱性金属氧化物的甲烷二氧化碳干重整反应催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法将碱性金属氧化物助剂负载在已合成的载体上,并转化得到碱性金属氧化物,一方面,碱性金属氧化物的存在可促进二氧化碳与积碳进行反应生成一氧化碳从而抑制生焦,另一方面,碱性金属氧化物的存在可以促进二氧化碳在催化剂表面的化学吸附,从而提高催化剂的性能,而且,本发明所述制备方法对于碱性金属氧化物助剂的负载量的可调变空间较大,操作简单,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN118879362A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410985298.X
申请日:2024-07-22
IPC分类号: C10G29/16 , C10G29/20 , C10G45/12 , C10G45/04 , C10G45/06 , C10G45/08 , C10G67/00 , C10G53/00
摘要: 本发明涉及重油改质技术领域,具体涉及一种微气泡强化重油临甲烷改质系统和方法。微气泡强化重油临甲烷改质系统包括气体过滤装置、液体过滤装置、第一气液混合装置、加热装置、第二气液混合装置、重油临甲烷反应装置和气液分离装置。本发明的系统简单,效率高,使用甲烷部分或全部代替氢气,在降低加氢过程成本的同时,大幅减少二氧化碳的排放,第一气液混合装置既可促进气液混合又可防止加热装置结焦,第二气液混合装置可使料液形成适宜尺寸的微气泡,两者配合可更好的发挥微气泡强化重油临甲烷改质的作用,提高重油临甲烷改质效果,降低反应苛刻度;重油临甲烷改质后硫、氮含量降低,粘度降低,脱除了大部分残炭。
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公开(公告)号:CN117797822A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311821865.X
申请日:2023-12-27
摘要: 本发明提供了一种催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将非贵金属前驱体、稀土前驱体、碳源、碱性物质以及溶剂进行混合,得到混合液;将所述混合液进行加热、固液分离、洗涤、干燥和焙烧后,得到所述催化剂。本发明所述制备方法通过一锅法合成了多层非贵金属/稀土氧化物如Ni/CeO2催化剂,操作简单,成本低,能够工业化,且得到的催化剂稳定性和活性均较高,具备较好的干重整反应催化性能,同时对生焦有较好的抑制作用。
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公开(公告)号:CN118925745A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411001702.1
申请日:2024-07-24
IPC分类号: B01J23/889 , C10G2/00 , B01J37/34 , C01G49/00
摘要: 本发明涉及催化剂制备技术领域,具体而言,涉及一种富二氧化碳合成气制航空煤油馏分油的催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂为复合金属氧化物,以质量百分比计,包括Fe 40%‑70%、Mn 5%‑20%、K 5%‑20%和余量的O。制备方法包括以下步骤:(1)配制含铁、锰、钾的前驱体溶液;(2)向前驱体溶液中加入有机物,混合;(3)混合后的溶液经微波加热、焙烧,即得。该催化剂能适用于含二氧化碳的合成气加氢制航空煤油馏分的反应,且能够实现富二氧化碳合成气的高转化率,降低二氧化碳选择性,以及提高航空煤油馏分油的选择性。
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公开(公告)号:CN116726992A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310413002.2
申请日:2023-04-18
摘要: 本发明涉及一种加氢精制催化剂及其制备方法和用途,所述制备方法包括以下步骤:(1)将复合载体和金属前体溶液进行第一浸渍,然后依次进行第一干燥和第一焙烧,得到催化剂前体;(2)将步骤(1)得到的所述催化剂前体和水溶性羟基羧酸溶液进行第二浸渍,然后进行第二干燥,得到加氢精制催化剂。本发明提供的加氢精制催化剂具有较高的脱硫脱氮能力和饱和烯烃能力,能够用于处理高硫氮含量的焦化柴汽油掺炼催化柴油体系,具有较高的工业价值和经济价值。
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公开(公告)号:CN115999390A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310210905.0
申请日:2023-03-07
IPC分类号: B01F23/2375 , B01F23/23 , B01F23/231 , B01F23/20 , B01F35/10
摘要: 本发明提供了一种微气泡发生装置及微气泡发生方法,所述微气泡发生装置包括两端开口的壳体,所述壳体内设置有至少一个剪切组件;所述剪切组件包括第一内构件、第二内构件与第三内构件,所述第一内构件、第二内构件与第三内构件之间形成剪切腔。本发明提供的微气泡发生装置能够根据产生实践需要,得到具有微米及纳米级的尺寸均匀的微气泡,且微气泡在液相中能够稳定存在而不易发生聚并,所述微气泡发生装置还具有结构简单、易拆卸、密封性较好、泄露风险较低、能耗较低、设备成本较低且体积较小的优点。
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公开(公告)号:CN118950018A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411001118.6
申请日:2024-07-24
IPC分类号: B01J23/889 , B01J37/34 , B01J37/08 , C07C1/12 , C07C11/02
摘要: 本发明提供了一种二氧化碳加氢制直链α烯烃的催化剂及其制备方法和应用,涉及催化剂制备的技术领域,本发明催化剂为复合金属氧化物;以金属元素总质量为准,该复合金属氧化物中Fe占比为30%‑65%,Mn占比不超过40%,K占比不超过20%;本发明采用微波辅助加热和有机物燃烧发泡合成法制备得到该催化剂,不仅能使催化剂中各组分均匀分散,有利于提高催化剂的催化效果,而且具有工艺简单、合成时间短以及重现性好的特点,易于工业放大;通过调控催化剂的构效关系,达到了二氧化碳高转化率、一氧化碳低选择性,以及直链α烯烃较高选择性的技术效果。
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公开(公告)号:CN118879363A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410986245.X
申请日:2024-07-22
IPC分类号: C10G29/16 , C10G29/20 , C10G45/12 , C10G45/04 , C10G45/06 , C10G45/08 , C10G67/00 , C10G53/00
摘要: 本发明涉及重油改质技术领域,尤其是涉及一种重油临甲烷改质系统。重油临甲烷改质系统,包括依次连接的过滤单元、混合单元、反应单元和分离单元;过滤单元包括气体过滤装置和液体过滤装置;混合单元包括依次相连的第一气液高效混合装置、超声波预处理装置、加热装置和第二气液高效混合装置;反应单元包括临甲烷反应器;分离单元包括气液分离罐、气体回收装置和液体分馏装置。气液高效混合装置将原料气转化为微气泡,促进气液固三相传质;超声波预处理装置强化微气泡破碎,强化重油大分子破裂,形成局部高温高压,实现重油临甲烷预处理。超声波预处理将重油变为低粘度油,从而降低反应温度和压力,提高催化剂寿命,提升产品油质量,降低能耗。
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公开(公告)号:CN118879360A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411017686.5
申请日:2024-07-26
摘要: 本发明涉及脱氯技术领域,具体而言,涉及一种净化剂及其制备方法和应用。所述净化剂包括内核以及至少部分包覆在内核外表面的外壳,内核中,孔径为10‑50nm的孔容占总孔容的比例≥64%;外壳中,孔径>50nm的孔容占总孔容的比例≥24%。制备方法包括以下步骤:按比例对内核的原料进行混合并造粒,得到内核,将外壳的原料进行混合并包覆在内核的外表面,经干燥、焙烧即得;在内核的原料中,造孔剂占活性组分和载体总质量的百分比为A;在外壳的原料中,造孔剂占活性组分和载体总质量的百分比为B;且满足:3%≤A≤6%,6%≤B≤18%,A:B=1:2‑6。本发明制备的净化剂氯容高,满足连续重整装置气相及液相脱氯要求。
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公开(公告)号:CN117504542A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311639012.4
申请日:2023-12-01
摘要: 本发明提供一种基于微气泡强化捕集二氧化碳的装置系统及方法,所述装置系统包括:原料气进气装置、微气泡发生装置、吸收分液装置、解吸分液装置和二氧化碳储存装置;在吸收分液装置和解吸分液装置分别设置微气泡发生装置。本发明提供的装置系统采用微气泡过程强化技术代替传统塔盘塔及填料塔,节省设备空间及运行成本,实现设备的小型化,并显著提升二氧化碳的吸收捕集效果。
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