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公开(公告)号:CN108620064B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810336321.7
申请日:2018-04-16
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 武汉理工大学
IPC分类号: B01J23/36 , B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/46 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J35/10 , C10G27/00 , C10G45/04 , C10G45/10
摘要: 本发明提供一种高比表面积贵金属基硅铝酸盐催化剂及其制备方法,该制备方法包括(1)将有机醇铝与乙腈水溶液混合均匀,反应得到液体;(2)将硅源和步骤(1)的液体混合均匀,反应得到白色沉淀I;(3)将白色沉淀I抽滤、洗涤、干燥后,得到白色粉末II;(4)将白色粉末II与贵金属盐溶液混合均匀,静置以进行浸渍反应,反应结束后烘干所得产品,得到黄色粉末III;(5)在保护气氛下,对步骤(4)的黄色粉末III进行焙烧处理,得到高比表面积贵金属基硅铝酸盐催化剂。本发明所制备得到的催化剂具有三维介孔结构,该介孔结构为催化剂整体提供了极高的比表面积,在进行贵金属活性组分负载时可以保证活性组分均匀分布于载体表面。
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公开(公告)号:CN109647541A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710945334.X
申请日:2017-10-12
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 武汉理工大学
摘要: 本发明提供了一种三维介孔硅铝酸盐催化剂载体及其制备方法。所述三维介孔硅铝酸盐催化剂载体的制备方法包括:(1)配制乙腈水溶液,其中水和乙腈的体积比为0.1:20至5:20;(2)将有机醇铝与乙腈水溶液混合均匀,反应得到液体I;(3)将硅源和步骤(2)得到的液体I混合均匀,反应得到白色沉淀I;(4)将步骤(3)得到的白色沉淀I抽滤洗涤干燥,得到白色粉末II;(5)将步骤(4)得到的白色粉末II焙烧处理,得到所述三维介孔硅铝酸盐催化剂载体。本发明实现了等级孔三维介孔结构在硅铝酸盐催化剂载体中的构筑,改善了材料的流通扩散性能,有效地防止了反应过程中催化剂堵塞,中毒的现象。
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公开(公告)号:CN109647541B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201710945334.X
申请日:2017-10-12
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 武汉理工大学
摘要: 本发明提供了一种三维介孔硅铝酸盐催化剂载体及其制备方法。所述三维介孔硅铝酸盐催化剂载体的制备方法包括:(1)配制乙腈水溶液,其中水和乙腈的体积比为0.1:20至5:20;(2)将有机醇铝与乙腈水溶液混合均匀,反应得到液体I;(3)将硅源和步骤(2)得到的液体I混合均匀,反应得到白色沉淀I;(4)将步骤(3)得到的白色沉淀I抽滤洗涤干燥,得到白色粉末II;(5)将步骤(4)得到的白色粉末II焙烧处理,得到所述三维介孔硅铝酸盐催化剂载体。本发明实现了等级孔三维介孔结构在硅铝酸盐催化剂载体中的构筑,改善了材料的流通扩散性能,有效地防止了反应过程中催化剂堵塞,中毒的现象。
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公开(公告)号:CN109647542B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201710945388.6
申请日:2017-10-12
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 武汉理工大学
摘要: 本发明提供了一种大孔‑介孔硅铝酸盐催化剂载体及其制备方法。所述大孔‑介孔硅铝酸盐催化剂载体的制备方法包括:(1)配制含水饱和的有机溶剂;(2)将有机醇铝与硅源混合均匀,得到液体I;(3)将步骤(1)得到的含水饱和的有机溶剂和步骤(2)得到的液体I混合均匀,得到白色沉淀I;(4)将步骤(3)得到的白色沉淀抽滤洗涤干燥,得到白色粉末II;(5)将步骤(4)得到的白色粉末II焙烧处理,得到所述大孔‑介孔硅铝酸盐催化剂载体。本发明实现了等级孔大孔‑介孔结构在硅铝酸盐载体中的构筑,改善了材料的流通扩散性能,有效地防止了反应过程中催化剂堵塞,中毒的现象。
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公开(公告)号:CN109647542A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710945388.6
申请日:2017-10-12
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 武汉理工大学
摘要: 本发明提供了一种大孔-介孔硅铝酸盐催化剂载体及其制备方法。所述大孔-介孔硅铝酸盐催化剂载体的制备方法包括:(1)配制含水饱和的有机溶剂;(2)将有机醇铝与硅源混合均匀,得到液体I;(3)将步骤(1)得到的含水饱和的有机溶剂和步骤(2)得到的液体I混合均匀,得到白色沉淀I;(4)将步骤(3)得到的白色沉淀抽滤洗涤干燥,得到白色粉末II;(5)将步骤(4)得到的白色粉末II焙烧处理,得到所述大孔-介孔硅铝酸盐催化剂载体。本发明实现了等级孔大孔-介孔结构在硅铝酸盐载体中的构筑,改善了材料的流通扩散性能,有效地防止了反应过程中催化剂堵塞,中毒的现象。
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公开(公告)号:CN108620064A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810336321.7
申请日:2018-04-16
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 武汉理工大学
IPC分类号: B01J23/36 , B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/46 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J35/10 , C10G27/00 , C10G45/04 , C10G45/10
CPC分类号: B01J23/42 , B01J23/36 , B01J23/44 , B01J23/462 , B01J23/464 , B01J23/468 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J35/1019 , B01J35/1033 , B01J35/1038 , B01J35/1061 , C10G27/00 , C10G45/04 , C10G45/10 , C10G2300/202
摘要: 本发明提供一种高比表面积贵金属基硅铝酸盐催化剂及其制备方法,该制备方法包括(1)将有机醇铝与乙腈水溶液混合均匀,反应得到液体;(2)将硅源和步骤(1)的液体混合均匀,反应得到白色沉淀I;(3)将白色沉淀I抽滤、洗涤、干燥后,得到白色粉末II;(4)将白色粉末II与贵金属盐溶液混合均匀,静置以进行浸渍反应,反应结束后烘干所得产品,得到黄色粉末III;(5)在保护气氛下,对步骤(4)的黄色粉末III进行焙烧处理,得到高比表面积贵金属基硅铝酸盐催化剂。本发明所制备得到的催化剂具有三维介孔结构,该介孔结构为催化剂整体提供了极高的比表面积,在进行贵金属活性组分负载时可以保证活性组分均匀分布于载体表面。
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公开(公告)号:CN116212849B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202111468024.6
申请日:2021-12-03
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法制备催化裂化催化剂的方法,包括以下步骤:(1)将镁源溶液与硅源溶液混合,得到硅镁材料,然后加入稀土化合物,陈化,得到含稀土的硅镁材料;(2)将含稀土的硅镁材料与高岭土、分散剂和/或补强剂以及去离子水混合打浆、喷雾成微球,然后焙烧,再与硅酸钠、导向剂、碱溶液和水混合,晶化,得到晶化产物;(3)将晶化产物用氨水和硼酸进行交换改性后焙烧,得到一次焙烧料;(4)将一次焙烧料在下行床式同晶取代反应器中与四氯化硅逆流接触进行同晶取代反应得到催化剂。本发明利用稀土陈化的硅镁材料和氨水、硼酸的改性,再结合同晶取代工艺,制备出性能优异、工艺流程简单的原位晶化催化剂。
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公开(公告)号:CN118162192A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211589221.8
申请日:2022-12-08
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FCC催化剂及其制备方法,包括如下步骤:步骤1,将淀粉与氢氧化钠水溶液混合,然后进行糊化;步骤2,将高岭土、分散剂、步骤1糊化后的淀粉与水混合打浆,成型为土球;步骤3,将步骤2所得土球进行焙烧,然后与碱液、导向剂、外加硅源混合,晶化得到原位晶化产物;步骤4,将步骤3晶化产物进行铵离子交换和稀土离子交换,得到FCC催化剂。本发明通过使用氢氧化钠对淀粉进行糊化,可以使淀粉链向各方向伸展扩散,舒展开后镶嵌于高岭土的浆液中。在之后的焙烧阶段,舒展开的淀粉链更快、更易于焙烧变为气体,而且所形成的孔道更具有贯通性。
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公开(公告)号:CN118162191A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211570775.3
申请日:2022-12-08
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种高岭土基FCC催化剂及其制备方法,制备方法包括如下步骤:步骤1,将阳离子淀粉与水混合,然后进行糊化;步骤2,将高岭土、分散剂、步骤1糊化后的阳离子淀粉与水混合打浆,成型为土球;步骤3,将步骤2所得土球进行焙烧,然后与碱液、导向剂、外加硅源混合,晶化得到原位晶化产物;步骤4,将步骤3晶化产物进行铵离子交换和稀土离子交换,得到高岭土基FCC催化剂。本发明采用糊化后的阳离子淀粉,可以进一步改善高岭土微球的孔结构。
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公开(公告)号:CN118022739A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211391419.5
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: B01J23/745 , B01J35/61 , B01J35/63 , C10G1/10
摘要: 本发明公开一种用于含氯塑料裂解的催化剂,比表面350~450m2/g,孔体积0.55~0.65mL/g。本发明还公开其制备和应用。本发明对FCC废催化剂进行碱处理和铵盐改性后制成用于含氯废塑料裂解的催化剂,实现废物利用,提高资源利用率,且工艺简单,易工业化生产。
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