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公开(公告)号:CN102755809B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210248238.7
申请日:2012-07-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种柱撑镁皂石型催化裂化烟气硫转移剂的制备方法。该方法包括以下步骤:将镁皂石与水混合,得到镁皂石分散液;将铁源、镁源、铝源和/或铈源与水或草酸混合,加入NaOH溶液配制得到交联剂溶液;将镁皂石分散液和交联剂溶液混合,在10-80℃保持5-30h,然后90-130℃保持1-40h,得到交联镁皂石;在交联镁皂石上浸渍硝酸铈,焙烧,得到所述柱撑镁皂石型催化裂化烟气硫转移剂。采用本发明提供的上述方法制备的柱撑镁皂石型催化裂化烟气硫转移剂具有良好的脱硫活性。
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公开(公告)号:CN102755809A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210248238.7
申请日:2012-07-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种柱撑镁皂石型催化裂化烟气硫转移剂的制备方法。该方法包括以下步骤:将镁皂石与水混合,得到镁皂石分散液;将铁源、镁源、铝源和/或铈源与水或草酸混合,加入NaOH溶液配制得到交联剂溶液;将镁皂石分散液和交联剂溶液混合,在10-80℃保持5-30h,然后90-130℃保持1-40h,得到交联镁皂石;在交联镁皂石上浸渍硝酸铈,焙烧,得到所述柱撑镁皂石型催化裂化烟气硫转移剂。采用本发明提供的上述方法制备的柱撑镁皂石型催化裂化烟气硫转移剂具有良好的脱硫活性。
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公开(公告)号:CN105983414B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201510041952.2
申请日:2015-01-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J23/888 , B01J29/16 , C10G11/05
Abstract: 大孔径富含质子酸活性位的活性基质的制备方法及含有该活性基质的催化裂化催化剂及其制备方法,活性基质的制备方法包括:大孔径活性基质前驱体的制备:将蔗糖、九水合硝酸铝与蒸馏水混合,搅拌后加入丙烯酰胺,N’N亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸铵,维持水浴温度继续搅拌,之后加入尿素,搅拌,得到的溶液继续反应,之后干燥焙烧,磨成粉;大孔径富质子酸活性位活性基质制备:取活性基质前驱体粉末和质子酸生成组分,混合并加入蒸馏水,在水浴条件下搅拌,直至水分蒸干,然后焙烧,研磨成粉末。本发明所述催化剂可通过提高基质表面质子酸活性位数目及相应孔道直径,有效促进重油大分子预裂化反应,从而达到有效提高重油转化率及目的产物收率的目的。
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公开(公告)号:CN105983414A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510041952.2
申请日:2015-01-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J23/888 , B01J29/16 , C10G11/05
Abstract: 大孔径富含质子酸活性位的活性基质的制备方法及含有该活性基质的催化裂化催化剂及其制备方法,活性基质的制备方法包括:大孔径活性基质前驱体的制备:将蔗糖、九水合硝酸铝与蒸馏水混合,搅拌后加入丙烯酰胺,N’N亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸铵,维持水浴温度继续搅拌,之后加入尿素,搅拌,得到的溶液继续反应,之后干燥焙烧,磨成粉;大孔径富质子酸活性位活性基质制备:取活性基质前驱体粉末和质子酸生成组分,混合并加入蒸馏水,在水浴条件下搅拌,直至水分蒸干,然后焙烧,研磨成粉末。本发明所述催化剂可通过提高基质表面质子酸活性位数目及相应孔道直径,有效促进重油大分子预裂化反应,从而达到有效提高重油转化率及目的产物收率的目的。
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公开(公告)号:CN106140268A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510154741.X
申请日:2015-04-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 甲醇转化制丙烯催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将全硅分子筛在碱液中进行处理,碱液的浓度为0.005-0.5mol/L,分子筛与溶液的质量比为1:1-1:50;优选的,碱液的浓度为0.01-0.2mol/L,分子筛与溶液的质量比为1:5-1:30;(2)步骤(1)碱处理后的全硅分子筛直接干燥;或离子交换后,再过滤、干燥;(3)步骤(2)的全硅分子筛经干燥以及焙烧后压制成颗粒,得到甲醇转化制丙烯催化剂;或者步骤(2)焙烧后的全硅分子筛与粘合剂混捏后挤条成型,并干燥、焙烧,得到甲醇转化制丙烯催化剂。制备得到的催化剂的甲醇转化活性高,丙烯选择性好,且稳定性高。
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公开(公告)号:CN106032278A
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201510119002.7
申请日:2015-03-18
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C01B39/00
Abstract: 一种高氢键硅羟基含量的全硅分子筛Silicalite-1的制备方法,包括如下步骤:(1)将硅源、模板剂、以及水混合,搅拌成凝胶,调节凝胶的pH值在7.5-11.5之间;(2)步骤(1)的凝胶进行晶化,晶化产物经洗涤、分离后,再焙烧得到全硅分子筛Silicalite-1;其中,所述的晶化包括两次晶化过程,首先,在温度为60-120℃的条件下晶化1~10h,然后,升温至150-200℃下晶化3~24h。该制备方法得到的全硅分子筛Silicalite-1中氢键硅羟基的含量高,同时保持分子筛的高结晶度和良好的热及水热稳定性。
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公开(公告)号:CN106140268B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201510154741.X
申请日:2015-04-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 甲醇转化制丙烯催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将全硅分子筛在碱液中进行处理,碱液的浓度为0.005‑0.5mol/L,分子筛与溶液的质量比为1:1‑1:50;优选的,碱液的浓度为0.01‑0.2mol/L,分子筛与溶液的质量比为1:5‑1:30;(2)步骤(1)碱处理后的全硅分子筛直接干燥;或离子交换后,再过滤、干燥;(3)步骤(2)的全硅分子筛经干燥以及焙烧后压制成颗粒,得到甲醇转化制丙烯催化剂;或者步骤(2)焙烧后的全硅分子筛与粘合剂混捏后挤条成型,并干燥、焙烧,得到甲醇转化制丙烯催化剂。制备得到的催化剂的甲醇转化活性高,丙烯选择性好,且稳定性高。
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公开(公告)号:CN106032278B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201510119002.7
申请日:2015-03-18
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C01B39/00
Abstract: 一种高氢键硅羟基含量的全硅分子筛Silicalite‑1的制备方法,包括如下步骤:(1)将硅源、模板剂、以及水混合,搅拌成凝胶,调节凝胶的pH值在7.5‑11.5之间;(2)步骤(1)的凝胶进行晶化,晶化产物经洗涤、分离后,再焙烧得到全硅分子筛Silicalite‑1;其中,所述的晶化包括两次晶化过程,首先,在温度为60‑120℃的条件下晶化1~10h,然后,升温至150‑200℃下晶化3~24h。该制备方法得到的全硅分子筛Silicalite‑1中氢键硅羟基的含量高,同时保持分子筛的高结晶度和良好的热及水热稳定性。
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公开(公告)号:CN104209139B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310218415.1
申请日:2013-06-04
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气华东勘察设计研究院 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种用于甲醇转化生产汽油兼顾丙烯收率的催化剂及其制备方法。所述催化剂由活性组分、载体、改性粘结剂和金属氧化物组成,其中活性组分为ZSM-11分子筛,该ZSM-11分子筛具有中孔和微孔的梯级孔结构以及纳米棒插接形貌,其中的中孔与微孔的体积比为(0.2-3.0):1、晶粒为50-1900nm、硅铝比为30-300,所述改性粘结剂由改性粘结剂Ⅰ和改性粘结剂Ⅱ按质量比0.1-10:1组成,所述改性粘结剂Ⅰ采用金属改性法制得,改性粘结剂Ⅱ采用静态水热晶化法制得。本发明制备的催化剂,在用于甲醇转化反应时,能够生产汽油并兼顾丙烯的收率,实现了甲醇转化反应中对汽油和丙烯收率的调节,适应了汽油和丙烯的市场变化,提高了甲醇转化技术抵御市场风险的能力。
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公开(公告)号:CN104209139A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201310218415.1
申请日:2013-06-04
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气华东勘察设计研究院 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种用于甲醇转化生产汽油兼顾丙烯收率的催化剂及其制备方法。所述催化剂由活性组分、载体、改性粘结剂和金属氧化物组成,其中活性组分为ZSM-11分子筛,该ZSM-11分子筛具有中孔和微孔的梯级孔结构以及纳米棒插接形貌,其中的中孔与微孔的体积比为(0.2-3.0):1、晶粒为50-1900nm、硅铝比为30-300,所述改性粘结剂由改性粘结剂Ⅰ和改性粘结剂Ⅱ按质量比0.1-10:1组成,所述改性粘结剂Ⅰ采用金属改性法制得,改性粘结剂Ⅱ采用静态水热晶化法制得。本发明制备的催化剂,在用于甲醇转化反应时,能够生产汽油并兼顾丙烯的收率,实现了甲醇转化反应中对汽油和丙烯收率的调节,适应了汽油和丙烯的市场变化,提高了甲醇转化技术抵御市场风险的能力。
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