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公开(公告)号:CN116408072A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111665349.3
申请日:2021-12-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开一种无定形硅铝基高分散铂钯白油加氢催化剂及其制备和应用,其特征在于,催化剂中各组分的重量百分比为SiO2:Al2O3:Pt:Pd=39:60.4:0.4:0.2。本发明还公开了上述无定形硅铝基高分散铂钯白油加氢催化剂在白油加氢中的应用。本发明制得的白油加氢催化剂对加氢基础油加氢精制具有较优的结果。稠环芳烃紫外吸光度≯0.1cm,赛色+30,易碳化物通过,满足1‑4号食品级白油国家标准GB/1886.215‑2016。
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公开(公告)号:CN102533316A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010620773.1
申请日:2010-12-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种轻油选择性加氢裂化的方法,该方法的催化剂由双微孔β/Y复合分子筛和介孔无定型硅铝组成的酸性载体、负载在酸性载体上的金属氧化物NiO和WO3组成;双微孔β/Y复合分子筛经过铵交换和有机酸预处理,两种处理方法在一个过程中进行;铵交换所用铵盐为NH4NO3或NH4HCO3,β/Y复合分子筛与铵盐溶液的质量为1~10∶1;采用柠檬酸、酒石酸、乙酸、苹果酸、草酸中的一种或几种混合溶液处理β/Y复合分子筛,处理体系有机酸的浓度为0.5mol·L-1~2.0mol·L-1;裂化产品中重石脑油有较高的芳烃潜含量,尾油具有较低的BMCI值。
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公开(公告)号:CN116410783A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111671611.5
申请日:2021-12-31
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: C10G65/04
摘要: 本发明公开一种生产食品级白油的加氢方法,将预精制的减压馏分油或加氢裂化尾油进行加氢异构化反应,得异构生成油,将异构生成油进入固定床白油加氢反应器,所述异构生成油发生烯烃饱和、芳烃饱和反应,其特征在于,所述固定床白油加氢反应器中添加有白油加氢催化剂,该催化剂为一种无定形硅铝基高分散铂钯白油加氢催化剂。本发明制得的食品级白油外观呈水白色、氧化安定性和光热安定性优良。产品的稠环芳烃紫外吸光度≯0.1cm,赛色+30,易碳化物通过,其它指标满足1‑4号食品级白油国家标准GB/1886.215‑2016。
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公开(公告)号:CN116410783B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202111671611.5
申请日:2021-12-31
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: C10G65/04
摘要: 本发明公开一种生产食品级白油的加氢方法,将预精制的减压馏分油或加氢裂化尾油进行加氢异构化反应,得异构生成油,将异构生成油进入固定床白油加氢反应器,所述异构生成油发生烯烃饱和、芳烃饱和反应,其特征在于,所述固定床白油加氢反应器中添加有白油加氢催化剂,该催化剂为一种无定形硅铝基高分散铂钯白油加氢催化剂。本发明制得的食品级白油外观呈水白色、氧化安定性和光热安定性优良。产品的稠环芳烃紫外吸光度≯0.1cm,赛色+30,易碳化物通过,其它指标满足1‑4号食品级白油国家标准GB/1886.215‑2016。
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公开(公告)号:CN115228458B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110435790.6
申请日:2021-04-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种丙烷脱氢ZnMgAl类水滑石基复合氧化物催化剂的制备方法与应用。该催化剂的制备方采用简单的共沉淀法,不同配比的Zn、Mg、Al三种金属的前驱物在碱液中共沉淀,经过过滤、干燥,焙烧后拓扑转变为不同Zn掺杂量的复合氧化物催化剂。该制备方法通过Zn的掺杂量调控Zn物种的分散度,包括晶格限域的高分散Zn物种,低聚的ZnOx物种和ZnO纳米颗粒,对ZnO基催化剂在丙烷无氧脱氢反应中的应用提供新思路,且催化剂具有较好的丙烷脱氢催化性能。例如:600℃时,高Zn掺杂量的催化剂丙烷单程转化率最高64%;低Zn晶格限域的催化剂具有极好的稳定性和较高的选择性94%。该催化剂具有成本低廉、制备简便和无毒无害的优势。
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公开(公告)号:CN115228458A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110435790.6
申请日:2021-04-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种丙烷脱氢ZnMgAl类水滑石基复合氧化物催化剂的制备方法与应用。该催化剂的制备方采用简单的共沉淀法,不同配比的Zn、Mg、Al三种金属的前驱物在碱液中共沉淀,经过过滤、干燥,焙烧后拓扑转变为不同Zn掺杂量的复合氧化物催化剂。该制备方法通过Zn的掺杂量调控Zn物种的分散度,包括晶格限域的高分散Zn物种,低聚的ZnOx物种和ZnO纳米颗粒,对ZnO基催化剂在丙烷无氧脱氢反应中的应用提供新思路,且催化剂具有较好的丙烷脱氢催化性能。例如:600℃时,高Zn掺杂量的催化剂丙烷单程转化率最高64%;低Zn晶格限域的催化剂具有极好的稳定性和较高的选择性94%。该催化剂具有成本低廉、制备简便和无毒无害的优势。
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公开(公告)号:CN114308000A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011030849.5
申请日:2020-09-27
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: B01J21/04 , B01J32/00 , B01J37/08 , B01J23/883 , C10G45/08
摘要: 本发明提供一种氧化铝载体,其为介孔δ‑Al2O3,该介孔δ‑Al2O3制备时,以有机分子为有机模板剂,以无机铝盐氯化铝为铝源,以氨水为沉淀剂,通过高温焙烧制备;该介孔δ‑Al2O3的X射线衍射图谱中显示,其为delta相,特征峰位为33°、38°、45°和67°,比表面积为90‑200m2·g‑1,孔径为10‑20nm,孔容为0.32‑1.0cm3·g‑1,优选0.6‑1.0cm3·g‑1。本发明还提供上述氧化铝载体的制备方法,以及以氧化铝载体为载体的加氢精制催化剂及其制备方法。以该加氢精制催化剂对FCC柴油加氢精制时,最佳加氢脱硫脱氮率分别达到99.1%和99.3%。
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公开(公告)号:CN102533316B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201010620773.1
申请日:2010-12-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种轻油选择性加氢裂化的方法,该方法的催化剂由双微孔β/Y复合分子筛和介孔无定型硅铝组成的酸性载体、负载在酸性载体上的金属氧化物NiO和WO3组成;双微孔β/Y复合分子筛经过铵交换和有机酸预处理,两种处理方法在一个过程中进行;铵交换所用铵盐为NH4NO3或NH4HCO3,β/Y复合分子筛与铵盐溶液的质量为1~10∶1;采用柠檬酸、酒石酸、乙酸、苹果酸、草酸中的一种或几种混合溶液处理β/Y复合分子筛,处理体系有机酸的浓度为0.5mol·L-1~2.0mol·L-1;裂化产品中重石脑油有较高的芳烃潜含量,尾油具有较低的BMCI值。
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公开(公告)号:CN103372373B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210108141.6
申请日:2012-04-13
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01D53/86 , B01D53/56 , B01J23/34 , B01J23/83 , B01J23/26 , B01J23/86 , B01J23/889 , B01J29/48
摘要: 本发明涉及一种催化裂化再生烟气脱硝净化的方法;在反应器的恒温段中装填二个催化剂床层,上段为第一催化剂床层,下段为第二催化剂床层,中间不设置隔层,催化裂化再生烟气自下进入反应器的催化剂床层并升温反应;第一催化剂与第二催化剂的质量比为1∶1-10;第一催化剂为纳米CeO2担载钙钛矿复合氧化物的催化剂,第二催化剂为骨架掺杂过渡金属的分子筛,第二催化剂含有助剂;钙钛矿复合氧化物在纳米CeO2上的负载量为10-50wt%;过渡金属与助剂的物质的量比为0.1-0.3;HZSM-5分子筛的硅铝摩尔比为25-100,过渡金属在分子筛上的担载量为0.05-6wt%;本方法可高效还原氮氧化物,稳定性好,无二次污染。
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公开(公告)号:CN102658137B
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201210122405.3
申请日:2012-04-24
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 刘坚 , 王斯晗 , 赵震 , 邓旭亮 , 方煜 , 杜龙弟 , 褚洪岭 , 王桂芝 , 段爱军 , 姜桂元 , 邵正宏 , 刘长福 , 周清华 , 何昌洪 , 李玉龙 , 雷忠海 , 王薇
CPC分类号: Y02A50/2341
摘要: 本发明涉及一种铈锆钯纳米粉体催化剂的制备方法;将铈源、锆源溶于无水乙醇中,加入P123模板剂,获得溶胶;加入硝酸钯;保持恒温恒湿,温度35℃,相对湿度40%,蒸发诱导;形成凝胶,干燥,温度为100℃;400℃焙烧4小时,升温速率为每分钟1℃;铈与锆的原子摩尔比为8∶2;钯的担载量为0.1~5wt%;铈源加锆源、无水乙醇与P123配比为10mmol∶20ml∶1g;该催化剂适用于催化裂化催化剂再生装置所排放烟气及机动车尾气中CO的催化消除,具有比表面积大、贵金属活性组分分布均匀、催化活性高、热稳定性高、合成方法简便,可大幅降低CO完全催化转化温度,节省贵金属用量,降低催化剂成本。
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