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公开(公告)号:CN109539284B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811425084.8
申请日:2018-11-27
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所 , 大连连城数控机器股份有限公司
IPC分类号: F23G7/06
摘要: 本发明涉及一种用于惰性气体中还原性气体杂质去除的载氧体材料及其制备方法和应用。载氧体材料组成为AxByCz,其中A为至少一种非贵金属过渡金属氧化物、B为VIIIB族金属或其氧化物,C为La,Zr,Ce其中的一种或几种。上述载氧体材料可以有效脱除惰性气体中杂质气体,包括一氧化碳,氢气,甲烷和硫化氢等还原性气体杂质。上述载氧体具有反应温度低、活性金属组分利用率高、能够一步脱除多种还原性气体杂质。脱除深度可低至1ppm以下。并且制备工艺简单可行,操作方便,易于控制。
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公开(公告)号:CN109539284A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811425084.8
申请日:2018-11-27
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所 , 大连连城数控机器股份有限公司
IPC分类号: F23G7/06
CPC分类号: F23G7/06 , C01B23/001 , C01B23/0052
摘要: 本发明涉及一种用于惰性气体中还原性气体杂质去除的载氧体材料及其制备方法和应用。载氧体材料组成为AxByCz,其中A为至少一种非贵金属过渡金属氧化物、B为VIIIB族金属或其氧化物,C为至少一种IIB或IIIB族金属氧化物。上述载氧体材料可以有效脱除惰性气体中杂质气体,包括一氧化碳,氢气,甲烷和硫化氢等还原性气体杂质。上述载氧体具有反应温度低、活性金属组分利用率高、能够一步脱除多种还原性气体杂质。脱除深度可低至1ppm以下。并且制备工艺简单可行,操作方便,易于控制。
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公开(公告)号:CN115738631A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211485647.9
申请日:2022-11-24
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本申请提供了一种离场电化学中的硫磺沉降剂及其应用,包括一价碱金属离子盐、二价碱土金属离子盐、二价第IIB族过渡金属离子盐、三价铝金属离子盐、有机钠盐中的一种或几种。该离场电化学中的硫磺沉降剂能够适应间接电解法处理硫化氢(H2S)体系中脱硫液较强的酸度,具有较强的电荷中和作用和吸附架桥作用,能改变脱硫溶液中生成硫磺的表面性质,改善硫磺的颗粒性状使得生成的硫磺颗粒粒径增大,硫磺易于沉降,降低脱硫液中悬浮硫浓度,并且具有较好的流动性,提高硫磺的易滤性能,同时硫磺沉降剂的加入对脱硫溶液的脱硫效果无影响。
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公开(公告)号:CN114441608B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202111542175.1
申请日:2021-12-16
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本申请公开了一种金属离子价态分布的检测方法和检测装置;所述的检测方法包括以下步骤:a)测量待测离子标准溶液的价态分布‑电位标准曲线;b)测量标准溶液的pH‑电位标准曲线;c)测量待测离子标准溶液的电位,确定温度和压力对电位的修正系数;d)测量实际溶液的电位、pH、温度和压力,按照步骤a)和b)中给出的价态分布‑电位标准曲线和pH‑电位标准曲线,再结合步骤c)给出的温度和压力对电位的修正,计算溶液中待测离子的价态分布。所述的检测装置结构上包括:检测池、参比电极、工作电极、温度传感器、压力传感器和pH传感器。采用本发明所述的检测方法和检测装置测量待测金属离子的价态分布,其绝对误差不大于±0.01。
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公开(公告)号:CN114870571A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210630782.1
申请日:2022-06-06
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明公开了一种硫化氢吸收液及其制备方法和一种吸收硫化氢的方法,所述硫化氢吸收液包括铁离子、硫酸根和添加剂;添加剂的浓度为0.01~10wt%;来自磺基水杨酸、甲基磺酸、丝氨酸、柠檬酸、8‑羟基喹啉、顺丁烯二酸或冠醚中的至少一种;酸根离子选自硫酸根;浓度为0.1~3mol/L。使用温度为‑10~90℃。本发明提供的吸收液能够有效提高Fe2+在较低温度下的稳定性,抑制Fe2+的析出,提高Fe2+在吸收液中浓度,增加硫化氢的吸收容量。在硫化氢吸收和电解再生过程中具有良好的稳定性,不会分解产生其它副反应。本发明制备过程简单,原料来源广泛且廉价,易于产业化应用。
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公开(公告)号:CN114540827A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210119349.1
申请日:2022-02-08
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本申请公开了一种电解槽单元、电解槽堆及其在硫化氢间接电解处理工艺中的应用。所述电解槽单元包括:按照叠合顺序,依次包括正极端、离子交换膜、负极端。本发明涉及的电解槽单元具有特殊的沟道结构,一方面能够优化电解液的传质,使其在多孔电极内均匀分配,另一方面对离子交换膜起到一定支撑作用,使得当正负极电解液室压力差较大时电解槽也能正常工作。本发明涉及的电解槽堆为上述电解槽单元串联拼装而成,工作时需对所有电解槽单元同时进料,可通过实际进料需求调变串联电解槽单元的数量。本发明涉及的电解槽堆适用于硫化氢间接电解处理工艺中的电解单元,能够在实现电解液再生的同时保持整个电解液系统的稳定。
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公开(公告)号:CN114481157A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111536167.6
申请日:2021-12-15
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本申请公开了一种媒介体辅助的电化学分解硫化氢制取氢气和硫磺的全流程工艺方法,所述工艺方法包括以硫化氢为原料,包括媒介体吸收硫化氢制硫磺、媒介体催化析氢、媒介体电化学转化三个单元。本发明所提供的工艺及方法,可以精确控制各单元反应进度,平衡各单元的反应速率,通过媒介体循环有效提高原料处理效率并降低运行能耗。媒介体辅助条件下实现硫化氢100%吸收及转化并制取高纯氢气和硫磺,为硫化氢资源化转化利用提供切实可行的电化学路径和方法。
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公开(公告)号:CN106268850B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201510251270.4
申请日:2015-05-15
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01J23/888 , B01J35/10 , C10G45/08
摘要: 本发明涉及一种用于超深度脱硫脱氮的加氢精制多金属本体催化剂及其制备方法,所述的多金属本体催化剂是由一种Ⅷ族金属、一种ⅣB族金属和两种ⅥB族金属组成的混合金属氧化物,其中以氧化物计并以催化剂为基准,该催化剂中含有1‑60wt%的Ⅷ族金属、1‑50wt%的ⅣB族金属、5‑60wt%的两种ⅥB族金属。本发明还公开了上述催化剂的制备方法和应用,本发明应用于在含硫含氮燃油的加氢精制反应中,反应条件为:温度280‑400℃,氢气压力1‑20MPa,氢气与所述含硫含氮燃油的体积比为50‑1000,并且物料的体积空速0.1‑10h‑1,该催化剂在反应中可将柴油馏分中的硫和氮分别从500ppm脱至10ppm以下,实现了柴油的超深度加氢脱硫和超深度加氢脱氮。
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公开(公告)号:CN103657672B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201210347747.5
申请日:2012-09-18
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01J23/888 , B01J23/889 , B01J35/10 , C10G45/08
CPC分类号: B01J23/8898 , B01J23/002 , B01J23/85 , B01J23/8885 , B01J35/002 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J37/03 , B01J37/038 , B01J37/08 , B01J37/20 , B01J37/30 , B01J2523/00 , C10G45/08 , C10G2400/04 , C10L1/08 , C10L3/12 , C10L2200/0446 , C10L2270/026 , B01J2523/27 , B01J2523/68 , B01J2523/69 , B01J2523/847 , B01J2523/72 , B01J2523/17 , B01J2523/842 , B01J2523/22
摘要: 本发明涉及一种具有层状结构的超深度加氢脱硫多金属本体催化剂,所述多金属本体催化剂中的金属由至少一种VIII族金属,至少一种+2价金属和至少两种VIB族金属组成。其特征在于,以氧化物计并以催化剂为基准,该催化剂中含有1-50重量%的VIII族金属、1-50重量%的+2价金属、5-60重量%的两种VIB族金属。本发明还公开了上述催化剂的制备方法和应用。本发明用于含有4,6-二甲基二苯并噻吩的柴油馏分的加氢脱硫之中,表现出极高的加氢脱硫活性,实现了超深度脱硫,并且降低了本体催化剂的成本。
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公开(公告)号:CN104711018A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310691167.2
申请日:2013-12-13
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C10G65/06
摘要: 一种FCC汽油超深度脱硫组合方法,包括如下步骤以全馏分FCC汽油和新氢气为原料,经第一换热器换热后,在脱二烯烃反应器中依次与保护剂1、保护剂2以及选择性脱二烯烃催化剂接触,脱除全馏分FCC汽油原料中的大部分二烯烃;脱二烯烃的全馏分FCC汽油经气液分离器后,液体进入分馏塔分成轻汽油馏分和重汽油馏分;得到的重汽油馏分经第二换热器换热后,在适当操作条件下与选择加氢脱硫反应器中的催化剂接触,将其中的硫脱至100ppmw以下;得到的轻汽油馏分和经步骤选择加氢脱硫后的重汽油馏分混合后再与新氢混合,经第三换热器换热后,在适当的操作条件下与吸附超深度脱硫反应器中的吸附剂接触,得到硫含量低于10ppmw超低硫汽油产品。
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