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公开(公告)号:CN105647634A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610174387.1
申请日:2016-03-24
申请人: 中国石油大学(华东) , 重庆工商大学
IPC分类号: C10M175/00 , B01J31/02 , B01J31/04 , B01J29/16 , B01J29/46 , B01J23/888
CPC分类号: C10M175/0041 , B01J23/002 , B01J23/8885 , B01J29/166 , B01J29/46 , B01J31/0239 , B01J31/04 , B01J2229/183 , B01J2523/00 , B01J2523/68 , B01J2523/69 , B01J2523/847
摘要: 本发明公开了一种废润滑油生产清洁油品工艺及其催化剂的制备方法,生产清洁油品工艺包括废润滑油在含催化剂乳化液存在下的减粘裂化和过滤除杂与吸附除毒物的预处理过程,经过预处理的全馏分油的加氢改质和馏分切割,并且提供了上述再生工艺的油溶性催化剂(减粘裂化)和加氢催化剂。通过催化减粘裂化和过滤吸附预处理,再经过后续的加氢改质,深度脱硫、脱氮,可以脱除废润滑油中的各种非理想组分,改善油品质量。采用全馏分的加氢改质和馏分切割,一方面提高了废润滑油的资源回收率,另一方面获得了灵活的产品方案,再生油品的收率高,生产的柴油和基础油质量指标全部达到标准要求。
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公开(公告)号:CN105647634B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610174387.1
申请日:2016-03-24
申请人: 中国石油大学(华东) , 重庆工商大学
IPC分类号: C10M175/00 , B01J31/02 , B01J31/04 , B01J29/16 , B01J29/46 , B01J23/888
摘要: 本发明公开了一种废润滑油生产清洁油品工艺及其催化剂的制备方法,生产清洁油品工艺包括废润滑油在含催化剂乳化液存在下的减粘裂化和过滤除杂与吸附除毒物的预处理过程,经过预处理的全馏分油的加氢改质和馏分切割,并且提供了上述再生工艺的油溶性催化剂(减粘裂化)和加氢催化剂。通过催化减粘裂化和过滤吸附预处理,再经过后续的加氢改质,深度脱硫、脱氮,可以脱除废润滑油中的各种非理想组分,改善油品质量。采用全馏分的加氢改质和馏分切割,一方面提高了废润滑油的资源回收率,另一方面获得了灵活的产品方案,再生油品的收率高,生产的柴油和基础油质量指标全部达到标准要求。
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公开(公告)号:CN106540707B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610954936.7
申请日:2016-11-03
申请人: 重庆工商大学 , 重庆工商大学科技开发总公司
摘要: 本专利申请公开了一种高分散性Cu基铈氧化物复合催化剂的制备方法,主要包括以下步骤:(1)分别配制硝酸铈溶液和2‑甲基咪唑溶液,在搅拌过程中将2‑甲基咪唑溶液倒入硝酸铈溶液中,待溶液混合均匀后停止搅拌;(2)离心分离,洗涤干燥获得前驱体;(3)将步骤2获得的前驱体与铜盐进行研磨,并以甲醇为溶剂,在研磨过程中逐渐挥发,形成高分散性Cu基铈氧化物的复合催化剂前驱体,按质量分数计,复合催化剂前驱体中铜的含量为0.5~20%;(4)将复合催化剂前驱体在H2‑Ar混合气的氛围下焙烧,得到高分散性Cu基铈氧化物复合催化剂。该制备方法制得的复合催化剂热稳定性较好,而且复合催化剂的比表面积大、孔结构丰富,具有高分散性的特点。
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公开(公告)号:CN110699186B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN201911084652.7
申请日:2019-11-08
申请人: 重庆工商大学 , 重庆工商大学科技开发总公司
摘要: 本发明公开了一种用于油脂加氢制备含氧化合物的工艺方法,包括以下步骤:S01,负载型介孔Cu/γ‑Al2O3催化剂的制备方法:选择Cu源,溶于蒸馏水中,充分搅拌后,加入载体γ‑Al2O3,均匀搅拌后加热,直至水分完全蒸发,制得干料,所得干料于100℃恒温烘箱中干燥至少12.0h后,高温焙烧4.0~5.0h,经高温焙烧制得CuO/γ‑Al2O3前驱体;CuO/γ‑Al2O3前驱体经H2于350~370℃下恒温还原2.0~2.5h,制得负载型介孔Cu/γ‑Al2O3催化剂。本发明简单易行,成本低,且能够大幅度提升月桂酸甲酯加氢反应转化率,大幅度提升产能。
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公开(公告)号:CN110699186A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911084652.7
申请日:2019-11-08
申请人: 重庆工商大学 , 重庆工商大学科技开发总公司
IPC分类号: C11C3/12
摘要: 本发明公开了一种用于油脂加氢制备含氧化合物的工艺方法,包括以下步骤:S01,负载型介孔Cu/γ-Al2O3催化剂的制备方法:选择Cu源,溶于蒸馏水中,充分搅拌后,加入载体γ-Al2O3,均匀搅拌后加热,直至水分完全蒸发,制得干料,所得干料于100℃恒温烘箱中干燥至少12.0h后,高温焙烧4.0~5.0h,经高温焙烧制得CuO/γ-Al2O3前驱体;CuO/γ-Al2O3前驱体经H2于350~370℃下恒温还原2.0~2.5h,制得负载型介孔Cu/γ-Al2O3催化剂。本发明简单易行,成本低,且能够大幅度提升月桂酸甲酯加氢反应转化率,大幅度提升产能。
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公开(公告)号:CN117602996A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311644266.5
申请日:2023-12-04
申请人: 重庆工商大学
IPC分类号: C07C1/247 , C07C9/22 , C07D307/46 , C10M105/04 , B01J23/66 , B01J23/656 , B01J23/63 , C10N30/02 , C10N20/02
摘要: 本发明公开了一种生物质基低粘度润滑油基础油的制备方法,包括:步骤1:2,5,8‑壬三酮和糠醛经羟醛缩合反应制备润滑油中间体;步骤2:润滑油中间体加氢制备低粘度润滑油基础油;本发明采用绿色可再生的生物质2,5,8‑壬三酮和糠醛为原料,通过巧妙地设计反应步骤和调控润滑油基础油的结构,以制备高品质的低粘度的昆虫型全合成生物质基润滑油基础油;本发明通过羟醛缩合反应实现碳链增长得到长碳链支链化结构前驱体,再进一步加氢脱氧为高品质的低粘度全合成生物质基润滑油基础油;本发明所制备的低粘度润滑油基础油的支链化程度更高,所以本发明所制备的低粘度润滑油基础油的性质,特别是倾点、凝点和粘度等方面更好。
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公开(公告)号:CN107138171B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710474099.2
申请日:2017-06-21
申请人: 重庆工商大学
摘要: 本专利申请公开了一种用于二氧化碳加氢反应的表面功能化碳化钼‑碳催化剂的制备方法,主要包括以下步骤:(1)以去离子水为溶剂,将海藻酸钠与钼酸铵溶液混合均匀后放入冷冻干燥箱中冷冻干燥;(2)在惰性气氛下高温焙烧,得到多孔石墨碳镶嵌高分散性碳化钼;(3)将制得的多孔石墨碳镶嵌高分散性碳化钼与尿素经过机械研磨后放入马弗炉中,退火处理后得到表面功能化碳化钼‑碳催化剂。该制备方法制得的催化剂比表面积大、孔结构丰富,具有高分散性的特点,在二氧化碳加氢反应中表现出良好的催化活性和选择性。
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公开(公告)号:CN107502545A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710949185.4
申请日:2017-10-12
申请人: 重庆工商大学
摘要: 本发明属于光合微生物制氢技术领域,公开了一种玻璃纤维固定化光合细菌连续产氢方法及装置;调节玻璃纤维固定化光合细菌产氢反应器中光合细菌的代谢过程以及代谢条件;调节光合细菌固定化生长过程中对碳源和氮源的利用情况;并调节底物中葡萄糖浓度,进料流速以及不同光源对细菌代谢的影响;获得玻璃纤维固定化光合细菌产氢反应器最佳产气条件;装置设置有恒温箱、LED灯、玻璃纤维固定化光合细菌产氢反应器等。本发明采用透光玻璃纤维作为固定化光合细菌载体,既能增大光能的吸收量,又能提高床层的比表面积,增加固定化光合细菌的生物量,扩大菌落与底物的接触面积,缩短传质距离,从而能增大底物和光能利用率,提高产氢效率。
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公开(公告)号:CN105618054B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610114636.8
申请日:2016-03-01
申请人: 重庆工商大学
摘要: 本发明公开一种介孔Co3O4催化剂的制备方法及其产品和应用,取P123溶于体积分数为40~60%的乙醇溶液中,用NaOH将溶液pH调至12~14并搅拌,再加入NH4F作为辅助试剂,然后用盐酸将溶液pH调至12~14并搅拌,再加入溶胀剂扩孔,最后加入Co(NO3)2的乙醇溶液并在30‑40℃水浴条件下搅拌15‑25h,75‑85℃条件下晶化40‑50h,抽滤,将过滤所得固体于75‑85℃真空干燥,并以1‑5℃/min的升温速率在300‑500℃条件下焙烧3‑8h,获得介孔Co3O4催化剂。所述催化剂能够很好地应用于乙醇选择性氧化制备乙醛,为乙醛的制备提供了一种既经济又环保的新途径。
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公开(公告)号:CN107138171A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710474099.2
申请日:2017-06-21
申请人: 重庆工商大学
CPC分类号: B01J27/22 , B01J37/084 , B01J37/086 , B01J37/32
摘要: 本申请公开了一种用于二氧化碳加氢反应的表面功能化碳化钼‑碳催化剂的制备方法,主要包括以下步骤:(1)以去离子水为溶剂,将海藻酸钠与钼酸铵溶液混合均匀后放入冷冻干燥箱中冷冻干燥;(2)在惰性气氛下高温焙烧,得到多孔石墨碳镶嵌高分散性碳化钼;(3)将制得的多孔石墨碳镶嵌高分散性碳化钼与尿素经过机械研磨后放入马弗炉中,退火处理后得到表面功能化碳化钼‑碳催化剂。该制备方法制得的催化剂比表面积大、孔结构丰富,具有高分散性的特点,在二氧化碳加氢反应中表现出良好的催化活性和选择性。
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