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公开(公告)号:CN118183782A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211610109.8
申请日:2022-12-12
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C01B39/40
摘要: 本发明公开了一种富介孔ZSM‑5分子筛及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将硅源、铝源、碱源、晶化诱导剂、辅助剂、水混合,得到晶化凝胶,将晶化凝胶在水热条件下进行晶化,洗涤、过滤、干燥、焙烧,得到富介孔ZSM‑5分子筛;其中,所述硅源为麦羟硅钠石,所述晶化诱导剂为有机铵盐和晶种,所述辅助剂选自醇或胺中的至少一种。本发明的方法制得的分子筛具有结晶度高,比表面积大,微介孔体积大等特点。本发明的制备方法采用廉价硅源,添加少量介孔模板剂的情况下,可以合成富介孔ZSM‑5分子筛,应用于轻烃催化裂解反应具有较好的低碳烯烃选择性。
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公开(公告)号:CN118005030A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211395051.X
申请日:2022-11-08
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C01B39/04 , C07C2/66 , B01J29/70 , C07C15/073 , C07C15/085 , C07C15/107
摘要: 本发明提供了一种MWW结构分子筛及其制备方法与应用。该制备方法包括将铝源、水、碱源、第一模板剂、第二模板剂、硅源和晶种混合形成凝胶,使凝胶晶化,得到所述MWW结构分子筛;其中,所述第一模板剂包括环己胺,所述第二模板剂包括二异丙胺、二正丁胺、二异丁胺、1,4‑二氮杂二环[2.2.2]辛烷、1,6‑己二胺、N,N,N,N‑四甲基‑1,6‑己二胺中的至少一种。本发明还提供了上述制备方法制得的MWW结构分子筛以及该MWW结构分子筛的应用。本发明通过以晶种与两种模板剂协同辅助晶化的方法,可以在不使用六亚甲基亚胺、哌啶、高哌嗪的情况下直接合成MWW结构分子筛。
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公开(公告)号:CN115367768B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202110539990.6
申请日:2021-05-18
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C01B39/48
摘要: 一种低硅铝比HZSM‑48分子筛的制备方法,包括:S1,将铝源、水、模板剂A混合形成溶液X,搅拌;S2,将模板剂B、模板剂C和水混合形成溶液Y,滴加入溶液X中,搅拌;S3,将硅源、结构修饰剂和水混合形成溶液Z,滴加入溶液X与Y的混合物中,搅拌;S4,将步骤S3的混合物进行水热晶化;S5,晶化完成后,经过滤、洗涤、干燥,制得HZSM‑48分子筛。本发明通过优化模板剂,在不添加碱金属环境下,利用混合模板剂和结构修饰剂提供了一种低成本合成小晶粒低硅铝比HZSM‑48分子筛的方法。
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公开(公告)号:CN115108564A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110309960.6
申请日:2021-03-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C01B39/40
摘要: 本发明涉及一种高硅铝比MFI结构分子筛的制备方法,其包括以下步骤:将硅源与水、碱源混合,在20~80℃下剧烈搅拌0.5~48h后,加入低碳醇,混合均匀,得到预处理的硅源;将铝源与水混合,在20~80℃下剧烈搅拌,加入碱源或酸源,得到碱或酸处理的铝源,其中,所述酸源加入铝源至其pH为2.3~5.7;若得到的是碱处理的铝源,则将预处理的硅源在剧烈搅拌下加入到碱处理的铝源中,得到硅铝晶化凝胶;若得到的是酸处理的铝源,则将酸处理的铝源在剧烈搅拌下加入到预处理的硅源中,得到硅铝晶化凝胶;所述硅铝晶化凝胶晶化反应得到MFI结构分子筛。本发明采用廉价绿色模板剂低碳醇来合成高硅铝比MFI结构分子筛。
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公开(公告)号:CN113620766A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010379473.2
申请日:2020-05-07
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C07C2/66 , C07C15/107 , B01J29/18
摘要: 本发明涉及一种高选择性线性烷基苯的生产方法,通过苯和长链烯烃在固体酸催化剂催化下发生烷基化反应,所述固体酸催化剂由10~95wt%的具有MOR拓扑结构的片状丝光沸石分子筛和5~90wt%的无机氧化物粘结剂组成;其中,所述片状丝光沸石分子筛的晶带轴为c轴方向,所述片状丝光沸石分子筛沿所述c轴方向厚度为5‑100nm,沿ab轴平面尺寸为200‑5000nm。该催化剂用于苯与烯烃烷基化中,可提高烯烃转化率,提高产物中边缘位取代线性烷基苯产物的选择性,提高产品质量。
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公开(公告)号:CN109420522B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201710730566.3
申请日:2017-08-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明涉及一种加氢异构‑裂化催化剂的制备方法,其具体步骤如下:将含有模板剂的钠型或钾型ZSM‑23/ZSM‑22复合分子筛用一定浓度的碱溶液处理;得到的产物用去离子水洗涤,干燥、焙烧脱除模板剂;再用硝酸铵溶液交换,过滤,并用去离子水洗涤,干燥、焙烧制成氢型ZSM‑23/ZSM‑22复合分子筛;将氢型ZSM‑23/ZSM‑22复合分子筛与无定形氧化物和酸溶液混捏、成型、焙烧制成载体;将所述载体浸渍于含有活性金属的可溶性盐的水溶液中,然后经过干燥和焙烧制得所述催化剂。与现有技术采用的催化剂相比,本发明提供的催化剂用于高含蜡原料的加氢异构‑裂化转化过程中,具有更好的催化活性和目标产物选择性。
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公开(公告)号:CN109420523A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710730579.0
申请日:2017-08-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明涉及一种加氢异构/裂化催化剂的制备方法,其具体步骤如下:将含有模板剂的钾型或钠型ZSM-22/ZSM-23复合分子筛用一定浓度的碱溶液处理;得到的产物用去离子水洗涤,干燥、焙烧脱除模板剂;再用硝酸铵溶液交换,过滤,并用去离子水洗涤,干燥、焙烧制成氢型ZSM-22/ZSM-23复合分子筛;将氢型ZSM-22/ZSM-23复合分子筛与无定形氧化物和酸溶液混捏、成型、焙烧制成载体;将所述载体浸渍于含活性组分的可溶性盐的水溶液中,然后经过干燥和焙烧制得所述催化剂。与现有技术采用的催化剂相比,本发明提供的催化剂用于费托合成蜡的加氢异构转化过程中,具有更好的催化活性和目标产物选择性。
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公开(公告)号:CN113941359B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202010683150.2
申请日:2020-07-15
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种无铵盐低成本制备高活性REY分子筛的方法,该方法包括:以NaY分子筛为原料,加入去离子水打浆,搅拌下加入以RE2O3计,分子筛干基12~18wt%的稀土化合物,加入无机酸调整pH为3~5,在80~200℃下进行离子交换1~3h,经过滤、洗涤、干燥后得到一交料;对上述一交料加入以RE2O3计,分子筛干基4~10wt%的稀土溶液进行浸渍,然后在180~195℃下焙烧2~6h,使钠离子和稀土离子进一步发生固相交换,得到一焙料;对上述一焙料经去离子水洗涤、过滤、干燥后得到高活性REY分子筛。该方法全程不引入铵盐,不造成氨氮废水污染;采用“一交一焙”,工艺流程短;焙烧温度低,能耗和成本低。
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公开(公告)号:CN118258910A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211680481.6
申请日:2022-12-27
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种通过固相萃取分离测量饱和烃类不溶物含量的方法,其中,所述通过固相萃取分离测量饱和烃类不溶物含量的方法包括:加热条件下,将待测样品与稀释液混合均匀并将所得混合物置于进样管中;采用稀释液活化干燥后的分离柱;将进样管内的混合物全部加入分离柱的上方;采用洗脱液冲洗分离柱,直到流出液无色;再对分离柱进行干燥;根据待测样品的质量和分离柱的质量差计算待测样品中饱和烃类不溶物的含量。本发明提供的方法可以有效地分离煤化工、石油化工等样品中的饱和烃类不溶物并测量得到样品中饱和烃类不溶物的含量。其分析方法简单、可靠、重复性高、分析效率高、溶剂用量少,并可借助仪器实现分析过程的自动化。
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公开(公告)号:CN118185034A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211599636.3
申请日:2022-12-12
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C08G83/00 , B01J20/26 , B01D53/047
摘要: 本发明公开了一种用于吸附分离二氧化碳和氮气的金属有机骨架材料的制备方法,包括如下步骤:将镉盐与对苯二甲酸的混合溶液进行程序晶化反应,反应结束后,经分离、洗涤,所得固体于空气氛围中120~140℃活化1~10小时,然后在真空条件下进行调孔,即得所述用于吸附分离二氧化碳和氮气的金属有机骨架材料。本发明采用溶剂热法,先进行程序晶化反应,然后在空气氛围加热进行深度活化处理,之后用常规真空加热方法调孔形成孔结构适宜的含镉金属有机骨架材料。不仅工艺简单、成本低,且制得的材料结构稳定,298K下可实现二氧化碳和氮气的吸附分离,选择性高,有利于配套PSA工艺,具有良好的工业应用前景。
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