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公开(公告)号:CN102059121B
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN200910237812.7
申请日:2009-11-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科技大学
IPC分类号: B01J23/83 , B01J37/02 , C07C31/125 , C07C29/88
摘要: 本发明涉及一种镧改性镍铜辛醇加氢精制催化剂及其制备和应用;以γ-Al2O3为载体,镧为助剂,镍铜为活性组分,采用浸渍法制备的催化剂,以质量100%计,氧化铝占40~90%,镍含量以NiO计为1~40%,铜含量以CuO计为1~30%,助剂镧以La2O3计为0.1~10%;加氢评价结果显示:催化剂经350~550℃还原后,在反应温度为120℃,反应压力为2.5MPa,氢液体积比为8∶1,体积空速为3.0h-1条件下,粗辛醇中不饱和物质辛烯醛、异辛醛、辛烯醇加氢率均达到95%以上。
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公开(公告)号:CN102059121A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200910237812.7
申请日:2009-11-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科技大学
IPC分类号: B01J23/83 , B01J37/02 , C07C31/125 , C07C29/88
摘要: 本发明涉及一种镧改性镍铜辛醇加氢精制催化剂及其制备和应用;以γ-Al2O3为载体,镧为助剂,镍铜为活性组分,采用浸渍法制备的催化剂,以质量100%计,氧化铝占40~90%,镍含量以NiO计为1~40%,铜含量以CuO计为1~30%,助剂镧以La2O3计为0.1~10%;加氢评价结果显示:催化剂经350~550℃还原后,在反应温度为120℃,反应压力为2.5MPa,氢液体积比为8∶1,体积空速为3.0h-1条件下,粗辛醇中不饱和物质辛烯醛、异辛醛、辛烯醇加氢率均达到95%以上。
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公开(公告)号:CN101570694B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN200810105651.1
申请日:2008-04-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种催化裂化降硫材料及其制备方法,以V2O5计钒的掺入量为0.5~20%,以Al2O3计铝的掺入量为0.1~30%,以TiO2计钛的掺入量为0.1~30%,余量为氧化硅,各成分总重量为100%;首先将表面活性剂溶解到酸性水溶液中,溶解温度为25~95℃;待表面活性剂完全溶解后,将硅源与含有表面活性剂的酸性水溶液混合水解得到溶胶;然后在30~80℃下使溶胶固化为湿凝胶;得到的湿凝胶在30~200℃下继续老化1~10天;老化完成的湿凝胶在50~120℃下干燥1~7天;干燥完成的干凝胶在300~800℃下焙烧1~20小时得到介孔降硫材料;具有较高的石油烃类裂化活性和明显的脱硫活性。
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公开(公告)号:CN101570694A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200810105651.1
申请日:2008-04-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种催化裂化降硫材料及其制备方法,以V2O5计钒的掺入量为0.5~20%,以Al2O3计铝的掺入量为0.1~30%,以TiO2计钛的掺入量为0.1~30%,余量为氧化硅,各成分总重量为100%;首先将表面活性剂溶解到酸性水溶液中,溶解温度为25~95℃;待表面活性剂完全溶解后,将硅源与含有表面活性剂的酸性水溶液混合水解得到溶胶;然后在30~80℃下使溶胶固化为湿凝胶;得到的湿凝胶在30~200℃下继续老化1~10天;老化完成的湿凝胶在50~120℃下干燥1~7天;干燥完成的干凝胶在300~800℃下焙烧1~20小时得到介孔降硫材料;具有较高的石油烃类裂化活性和明显的脱硫活性。
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公开(公告)号:CN103894207A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210579142.9
申请日:2012-12-27
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 吴俊升 , 王丹 , 李晓刚 , 郭金涛 , 杨仁春 , 张志华 , 田然 , 张文成 , 周清华 , 于春梅 , 宋金鹤 , 温广明 , 张铁珍 , 李凤铉 , 王甫村 , 徐伟池 , 方磊 , 谭明伟 , 王亮 , 常玉红 , 刘文勇 , 朱金玲 , 冯秀芳
IPC分类号: B01J23/889 , C07C29/141 , C07C31/125
摘要: 本发明涉及一种辛醇混合物液相加氢用高分散型催化剂及其制备和应用;以γ-Al2O3为载体,稀土元素镧为载体改性助剂,镍为主活性组分,铜和锰为活性助剂,以质量100%计,催化剂中载体占40-95%,载体助剂稀土元素镧以La2O3计为0.1-12%,主活性组分镍含量以NiO计为1-30%,活性助剂成分含量Cu以CuO计为0.5-15%,Mn以MnO计为0.5-10%;本催化剂通过稀土元素表面改性和水热沉积法,可有效控制活性组分粒子的尺寸大小和分散度,提高表面活性物种含量,对辛醇混合物中辛烯醛、异辛醇、异辛醛等不饱和组分具有更高的催化加氢活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN103894207B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201210579142.9
申请日:2012-12-27
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 吴俊升 , 王丹 , 李晓刚 , 郭金涛 , 杨仁春 , 张志华 , 田然 , 张文成 , 周清华 , 于春梅 , 宋金鹤 , 温广明 , 张铁珍 , 李凤铉 , 王甫村 , 徐伟池 , 方磊 , 谭明伟 , 王亮 , 常玉红 , 刘文勇 , 朱金玲 , 冯秀芳
IPC分类号: B01J23/889 , C07C29/141 , C07C31/125
摘要: 本发明涉及一种辛醇混合物液相加氢用高分散型催化剂及其制备和应用;以γ-Al2O3为载体,稀土元素镧为载体改性助剂,镍为主活性组分,铜和锰为活性助剂,以质量100%计,催化剂中载体占40-95%,载体助剂稀土元素镧以La2O3计为0.1-12%,主活性组分镍含量以NiO计为1-30%,活性助剂成分含量Cu以CuO计为0.5-15%,Mn以MnO计为0.5-10%;本催化剂通过稀土元素表面改性和水热沉积法,可有效控制活性组分粒子的尺寸大小和分散度,提高表面活性物种含量,对辛醇混合物中辛烯醛、异辛醇、异辛醛等不饱和组分具有更高的催化加氢活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN113223638A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110379209.3
申请日:2021-04-08
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于分子建模的铝箔蚀刻用缓蚀剂的筛选方法,采用理论计算的方法,通过构建不同种类的缓蚀剂分子模型,利用量子化学程序设定隐式化溶剂模型,进行分子模型的结构优化、频率计算和单点能计算得到量子化学计算结果文件,再通过分子动力学模拟和能量计算得到平衡吸附结构和能量结果文件,进一步地,分析计算得到不同缓蚀剂分子与铝表面间的电子转移分数值和结合能,根据数值结果的比较可以评估分子的缓蚀效果,从而筛选出最佳的铝箔蚀刻用缓蚀剂,以解决铝箔蚀刻工艺中传统缓蚀剂筛选方法中研发效率低、工艺复杂、可靠性低的不足,而提供一种基于分子建模的普适性好、筛选效率高、成本低、安全可靠的铝箔蚀刻用缓蚀剂的筛选方法。
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公开(公告)号:CN109354988A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201810973478.0
申请日:2018-08-24
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C09D175/04 , C09D163/00 , C09D5/32 , C09D5/08
摘要: 本发明为一种添加了玄武岩鳞片的防腐蚀吸波涂料及其制备方法,属于涂料技术领域。所述防腐蚀吸波涂料含有树脂、稀释剂、片状铁硅铝粉体、玄武岩鳞片和固化剂。所述防腐蚀吸波涂料是在含有单一片状铁硅铝粉体吸波涂料的基础上,添加占树脂质量10%-60%的玄武岩鳞片制备而成。所述的玄武岩鳞片防腐蚀吸波涂料制备的涂层的吸波性能,较单一片状铁硅铝涂层的吸波性能得到了明显的改善,其吸收峰值降低了,吸收频段有了显著的拓宽。另一方面,由于玄武岩鳞片的屏蔽特性,使得涂层具有良好的耐腐蚀性能。本发明采用的方法操作简单,成本低,性能稳定,具有很强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN104777093B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201510156228.4
申请日:2015-04-03
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本发明专利属于材料腐蚀研究技术领域,特别是涉及一种可在单一或多组分微量气体下实时原位观测试样腐蚀宏观形貌以及薄液膜下的原位电化学的测试装置,所述测试装置包括反应室、微量腐蚀性气体给气系统、薄液膜腐蚀试验反应系统、原位电化学测试系统、原位形貌采集系统,在于提供一种用于微量腐蚀性气体氛围下的薄液膜原位测试装置,解决以往设备使用过程中费用昂贵、操作冗杂、装置精度低、气源单一、没有形貌和电化学原位观测相耦合的问题,实现一种结构简单、操作方便、多组分气源、形貌和电化学原位观测相耦合的高精度ppb级的微量腐蚀性气氛中薄液膜环境测试装置。
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公开(公告)号:CN103712906B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310728253.6
申请日:2013-12-25
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种模拟PM2.5污染环境腐蚀试验箱,属于材料腐蚀与可靠性评估技术领域。本试验箱包括洁净空气给气装置、污染源发生装置、颗粒物筛选装置、样品腐蚀试验反应装置、颗粒物采集装置和污染物吸附装置。实现了一种控制PM2.5污染来源及其动力学直径的控温、控湿、多路污染源的模拟PM2.5污染环境腐蚀试验箱。其优点在于占地面积小,结构简单、操作方便、污染小、可实现温度、湿度和污染源比例的同时控制,适于在科研和工程试验研究中应用。
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