一种加氢处理催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105833879B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610286656.3

    申请日:2016-05-03

    摘要: 本发明提供了一种加氢处理催化剂及其制备方法和应用。该加氢处理催化剂采用络合剂焙烧‑烘干组合方式,首先制备氧化铝载体,然后对其进行络合剂表面浸渍并在惰性气体中焙烧改性处理得到改性氧化铝载体,最后采用等体积分步浸渍担载金属活性组分并且直接烘干免焙烧,最终制备得到该加氢处理催化剂。本发明提供的加氢处理催化剂的制备方法能够有效改善氧化铝载体表面L酸比例高的问题,同时能有效削弱活性金属与氧化铝载体间的强相互作用;制备得到的加氢处理催化剂适用于硫、氮含量高的焦化蜡油加氢脱硫脱氮过程,既具有较好的加氢脱氮活性,又兼有较好的加氢脱硫活性。

    一种加氢催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107876072B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201711103091.1

    申请日:2017-11-10

    摘要: 本发明提供了一种加氢催化剂及其制备方法和应用。所述方法包括将成型的载体先负载活性金属镍得到载体S‑1,再负载磷源得到载体S‑2,然后将载体S‑2在氢氛围下活化得到含有金属磷化物NixPy的加氢催化剂,其中x:y为1:3‑1:7;载体占所述加氢催化剂总重量的60%‑80%;优选负载活性金属镍和磷源时所用的镍原子与磷原子摩尔比为1:3‑1:7。该催化剂适用于缓和条件下柴油的加氢脱硫和加氢脱氮反应,其主要特点是在反应过程中具有较高的直接脱硫和/或脱氮选择性。

    一种加氢催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107876072A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711103091.1

    申请日:2017-11-10

    摘要: 本发明提供了一种加氢催化剂及其制备方法和应用。所述方法包括将成型的载体先负载活性金属镍得到载体S-1,再负载磷源得到载体S-2,然后将载体S-2在氢氛围下活化得到含有金属磷化物NixPy的加氢催化剂,其中x:y为1:3-1:7;载体占所述加氢催化剂总重量的60%-80%;优选负载活性金属镍和磷源时所用的镍原子与磷原子摩尔比为1:3-1:7。该催化剂适用于缓和条件下柴油的加氢脱硫和加氢脱氮反应,其主要特点是在反应过程中具有较高的直接脱硫和/或脱氮选择性。

    一种加氢催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107970958B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201711102953.9

    申请日:2017-11-10

    摘要: 本发明提供了一种加氢催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂制备方法包括将成型的载体先负载活性金属镍得到载体S‑1,再负载磷源得到载体S‑2,然后将载体S‑2在氢氛围下活化得到含有金属磷化物NixPy的加氢催化剂,其中x:y为1:3‑1:7;载体占所述加氢催化剂总重量的60%‑80%。该催化剂适用于缓和条件下柴油的加氢脱硫和加氢脱氮反应,其主要特点是在反应过程中具有较高的直接脱硫和/或脱氮选择性。

    一种加氢催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN107983406B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201711103188.2

    申请日:2017-11-10

    摘要: 本发明提供了一种加氢催化剂及其制备和应用,具体是一种含有贵金属的石油馏分油加氢精制催化剂,所述加氢催化剂以孔径小于0.3nm的分子筛、氢氧化铝和/或无定型硅铝的混合物为载体,在分子筛孔道内沉积贵金属原子,第VIB族和第VIII族金属作为活性金属负载在分子筛孔道外;其中,以加氢催化剂总重量为100%计,贵金属原子含量为1‑2%,活性金属氧化物含量为10‑40%。该催化剂能够充分发挥贵金属组分对氢气的解离性能,在反应体系内提供足够的活性氢原子,使催化剂具有很高的加氢性能和芳烃饱和性能,同时由于外围非贵金属组分和酸性中心的作用,是催化剂具有较高的脱硫性能。

    一种加氢催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN107983406A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711103188.2

    申请日:2017-11-10

    摘要: 本发明提供了一种加氢催化剂及其制备和应用,具体是一种含有贵金属的石油馏分油加氢精制催化剂,所述加氢催化剂以孔径小于0.3nm的分子筛、氢氧化铝和/或无定型硅铝的混合物为载体,在分子筛孔道内沉积贵金属原子,第VIB族和第VIII族金属作为活性金属负载在分子筛孔道外;其中,以加氢催化剂总重量为100%计,贵金属原子含量为1-2%,活性金属氧化物含量为10-40%。该催化剂能够充分发挥贵金属组分对氢气的解离性能,在反应体系内提供足够的活性氢原子,使催化剂具有很高的加氢性能和芳烃饱和性能,同时由于外围非贵金属组分和酸性中心的作用,是催化剂具有较高的脱硫性能。