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公开(公告)号:CN116408137B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310207258.8
申请日:2023-03-07
Applicant: 中国石油大学(华东) , 山东京博石油化工有限公司
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体公开了一种用于石脑油制烯烃的催化剂。按重量百分比计,所述催化剂包括20~60%的载体、20~60%的分子筛、0.5~20%的金属活性组分和10~30%的粘结剂,所述金属活性组分包括脱氢金属活性组分、辅助金属活性组分和金属氧化物。所述分子筛为HZSM‑5分子筛,所述脱氢金属活性组分为Zn、Ni、Co和Ga中的一种或多种,所述辅助金属活性组分为Fe和Ce中的一种或多种,所述金属氧化物组分为CaO和MgO中的一种或多种。本发明还公开了上述催化剂的制备方法和应用。本发明提供的催化剂在催化裂解石脑油增产低碳烯烃的同时,能够有效抑制甲烷生成。
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公开(公告)号:CN118581499A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202310188370.1
申请日:2023-03-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C25B11/091 , C25B3/07 , C25B3/20
Abstract: 一种xCu2O‑yMnO纳米颗粒,其中,x与y的比值大于0,且小于等于1。作为催化剂应用到电催化环烯烃环氧化中,包括不同粒径的暴露多种晶面的xCu2O‑yMnO纳米颗粒以及相应的制备方法,可以通过控制粒径和暴露晶面来调控xCu2O‑yMnO催化剂对电催化环烯烃环氧化产环氧化合物的催化活性、选择性以及法拉第效率。该环烯烃电催化环氧化体系以水作为氧源,阳极通过xCu2O‑yMnO催化环烯烃环氧化反应生产环氧化合物,同时阴极发生析氢反应生产氢气。将不同粒径的xCu2O‑yMnO纳米颗粒作为催化剂在电化学环烯烃环氧化产环氧化合物反应中,具有较高的转化率、选择性和法拉第效率,并且工艺过程简单,条件温和。
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公开(公告)号:CN117594144A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311632639.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 山东京博石油化工有限公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供一种分子水平的原油直接催化裂解工艺的建模方法,包括以下步骤:S110、基于分子结构重建技术建立原料油的混合分子水平的结构导向集总模型;S120、基于集总反应动力学模型建立与中试装置对应的分子水平的原油直接催化裂解流程模型;S130、对原油直接催化裂解流程模型进行可重复性和准确性验证;S140、利用原油直接催化裂解流程模型对关键工艺参数进行优化。本发明建立混合分子水平的集总动力学模型,并利用两段提升管催化裂化技术建立分子水平的原油直接催化裂解模型,从而对原油直接催化裂解关键工艺参数之间的关系进行研究与优化,解决目前难于建立准确的、求解效率高的原油直接催化裂解模型的问题。
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公开(公告)号:CN114029077B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202111440376.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: B01J27/185 , B01J35/30 , C07C51/235 , C07C59/10 , C07C59/06 , C07C59/08 , C07C59/01
Abstract: 一种常温催化氧化多元醇的催化剂及其方法和应用。本申请的催化剂为一种常温催化氧化多元醇的单原子催化剂,其中:所述催化剂活性组分为原子分散级别的Pt;催化剂的载体为体为羟基磷灰石(HAP)、活性炭、和/或氧化锆;Pt的质量分数负载量为0.1%‑1.5%。还相应地提供了所述催化剂的制备方法,以及其在常温催化氧化多元醇制备羟基酸中的应用。本申请的制备的催化剂活性高,选择性好,稳定性强,应用范围广,反应过程条件温和,环境友好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114181059A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111444761.2
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种用于多元醇氧化的催化剂,包括活性组分、载体;活性组分包括Ga、Ag、In、Sn、Bi和Ir元素中的一种或者两中金属元素以上的混合,载体包括活性炭、CeO2、TiO2等中的一种或者两种载体的混合。该催化剂中,在活性组分负载量比较低的情况下,在低温下也可以提高多元醇氧化得到乙醇酸的选择性。采用上述催化剂的多元醇氧化制备乙醇酸的方法,包括:催化剂、多元醇的摩尔比为1:100至1:5000进行混合,加入氧化剂(O2)进行氧化反应,反应温度为20‑150,操作压力为0.1‑5MPaO2、反应时间为1‑50小时。该工艺简单、耗能低,其乙醇酸的选择性高。
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公开(公告)号:CN113956149A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010705393.1
申请日:2020-07-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C07C51/235 , C07C51/44 , C07C59/06 , C07C59/10 , C07C45/38 , C07C45/82 , C07C49/17 , C07C47/19 , C07C29/80 , C07C31/22
Abstract: 一种甘油氧化制备甘油酸的产物的分离方法,采用双塔连续精馏,利用垂直壁将隔壁塔分为四个塔段,分离甘油选择性氧化产物乙醇酸、甘油醛、二羟基丙酮、甘油以及甘油酸的混合物F。将混合物F自塔一预分馏段中部进入,完成甘油与甘油酸的分离;在主塔段完成轻组分与甘油的分离,并从塔一主塔段中部侧线采出甘油,公共精馏段顶部采出轻组分,公共提馏段底部采出重组分甘油酸。轻组分进入塔二预分馏段中部,分别从塔顶、主塔段中部及塔底得到乙醇酸、甘油醛及二羟基丙酮,从而实现甘油选择性氧化产物的分离。在同样分离要求下,与常规四塔减压精馏相比,上述方法可以降低设备投资及塔顶冷凝器与塔底再沸器的热负荷,解决了精馏过程能耗高的问题。
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公开(公告)号:CN110511773A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201810935645.2
申请日:2018-08-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种生物质热解与催化裂化反应耦合的反应装置,包括生物质热解反应器、双提升管催化裂化反应器和催化剂再生器,其中,生物质热解反应器置于催化剂再生器内部。生物质热解反应器置于催化剂再生器内,在反应过程利用自身生成的生物炭和改质过程生成的焦炭供热,充分利用了待生催化剂烧焦的热量,减少能耗。在生物质热解过程不需要热载体加入,减少其与反应产物的分离,以及反应器磨损。此方法可以充分利用现有的石油馏分催化裂化装置,采用双提升管催化裂化反应器,既可以通过石油馏分的催化裂化提升装置的规模,避免单一的生物质热解油改质的装置规模过小而影响装置的操作和经济效益。
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公开(公告)号:CN110510633A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201811618399.4
申请日:2018-12-28
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C01B39/40
Abstract: 一种混合碱改性多级孔ZSM-5分子筛的制备方法:配制不同浓度及配比的碱金属氢氧化物和季铵盐混合碱溶液;纳米ZSM-5分子筛与混合碱溶液按一定固液比混合;在100~200℃环境下搅拌。本申请制备出了表面具备微孔-介孔复合孔结构的中空ZSM-5分子筛,在较短的时间内,不仅形成了相对规整的中空结构,同时在表面生成了介孔结构,改善了ZSM-5分子筛的传质阻力,有利于反应物和产物的传递,改善了催化剂的催化性能和使用寿命,且方法简单易行,成本低廉可大批量的生产。通过调节碱金属氢氧化物与季铵盐的比例及浓度,可以制备出不同中空程度、介孔结构的ZSM-5分子筛。
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公开(公告)号:CN107876082A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711058106.7
申请日:2017-11-01
Applicant: 中国石油大学(华东)
CPC classification number: B01J29/40 , B01J2229/14 , C01B39/40 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/62 , C01P2006/17 , C07C5/41 , C07C15/02
Abstract: 本发明涉及一种碱改性ZSM-5分子筛的制备方法,包括将ZSM-5分子筛与碱溶液进行混合、反应和后处理,其中反应过程中,温度为150-200℃。本发明还涉及一种如上所述的碱改性ZSM-5分子筛在己烯芳构化反应中的应用。本发明提供的碱改性ZSM-5分子筛晶粒的微孔比率低,扩大微孔至介孔和大孔范畴(5-110nm),并具有更高的结晶度,可以有效延缓结焦导致的失活,进而延长催化剂寿命。本发明制备的碱改性ZSM-5分子筛,在不破坏分子筛形貌的前提下,不仅可以控制晶粒尺寸、调变分子筛酸性,而且调变了分子筛的孔道结构,改善了催化剂的催化性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN106032470B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510890275.1
申请日:2015-12-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种加工生物油的焦化方法,包括以下几个步骤:(1)新鲜的焦化原料进入分馏塔中,来自分馏塔底的分馏产物进入加热炉加热;(2)有机溶剂与生物油进行混合,所得混合物与加热后的分馏产物混合,得到分散的混合原料并进入焦炭塔进行焦化反应;(3)步骤(2)生成的焦炭沉积在焦炭塔内,所生成的焦化油气由焦炭塔顶部排出,然后进入分馏塔,进行分馏得到气体、粗汽油、柴油和蜡油。该方法在溶剂、生物油和重油的混合物进行焦化反应时,抑制焦炭塔泡沫层起沫,降低泡沫层高度,提高焦炭塔处理能力,并且由于改善了原料物性,在反应中促进了重油向轻质油的深度转化,降低焦化产物的干气收率,提高液收率。
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