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公开(公告)号:CN107555446B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710381825.6
申请日:2017-05-26
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C01B39/24
摘要: 本发明公开了一种多级孔Y分子筛的制备方法,该方法包括:在5~60℃下将硅源与铝源混合,静止老化制得晶种胶;在15~70℃下将硅源、晶种胶与铝源混合,搅拌得到溶胶;然后将所述溶胶、共结构导向剂和模板剂混合,搅拌0.5~8小时后,将所得的溶胶升温至90~120℃晶化6~72小时,经过滤、洗涤、干燥和焙烧得到多级孔Y分子筛。本发明制备方法所使用的共结构导向剂和模板剂廉价易得,用量少,易于从体相分离,所得多级孔Y分子筛的相对结晶度高,介孔孔道规则,微孔孔道与介孔孔道贯穿,介孔孔径分布均一。
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公开(公告)号:CN105314651B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201510919195.4
申请日:2015-12-10
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C01B39/24
摘要: 本发明公开了一种小晶粒Y型分子筛的制备方法。该方法采用六亚甲基四胺作为添加剂,利用分段晶化方法制备小晶粒NaY分子筛,具体的步骤为:将硅源与铝源混合,在5~60℃下静止老化2~72小时制得导向剂;然后将硅源、导向剂、铝源、六亚甲基四胺混合成胶,反应混合物凝胶中各组分的摩尔比为0.5~10Na2O∶1Al2O3∶5~40SiO2∶80~800H2O∶0.5~10C6H12N4;而后在不同温度下分两段静态晶化,第一段晶化温度为60~85℃,晶化12~48小时,第二段晶化温度为90~120℃,晶化12~72小时;最后经过滤、洗涤、干燥,制得小晶粒NaY分子筛。所得复合分子筛相对结晶度大于85%,晶粒尺寸在400~600nm。该制备方法原料易得、制备成本低,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN107555446A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710381825.6
申请日:2017-05-26
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C01B39/24
摘要: 本发明公开了一种多级孔Y分子筛的制备方法,该方法包括:在5~60℃下将硅源与铝源混合,静止老化制得晶种胶;在15~70℃下将硅源、晶种胶与铝源混合,搅拌得到溶胶;然后将所述溶胶、共结构导向剂和模板剂混合,搅拌0.5~8小时后,将所得的溶胶升温至90~120℃晶化6~72小时,经过滤、洗涤、干燥和焙烧得到多级孔Y分子筛。本发明制备方法所使用的共结构导向剂和模板剂廉价易得,用量少,易于从体相分离,所得多级孔Y分子筛的相对结晶度高,介孔孔道规则,微孔孔道与介孔孔道贯穿,介孔孔径分布均一。
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公开(公告)号:CN108439427A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810097659.1
申请日:2018-01-31
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C01B39/24
摘要: 本发明提供了一种原位合成富含介孔NaY分子筛的方法,该方法采用高岭土与Na2CO3混合,氮气条件300~1200℃下焙烧2~15小时作为铝源,再将制得的铝源,外加硅源、氢氧化钠、水和导向剂在室温下混合均匀,得到NaY分子筛合成液,合成液体系中的摩尔比Na2O:Al2O3:SiO2:H2O=(3~15):(1~5):(5~25):(80~380);所得合成液室温下老化0~5小时后升温至80~120℃晶化16~60小时,晶化结束后将所得固体产物抽滤、洗涤、干燥,合成出富含介孔NaY分子筛。本发明方法得到分子筛相比常规NaY分子筛具有更大的总孔容和介孔孔容,有更大的平均孔径,分子筛的孔道通透性高,还有具有活性周期长,抗重金属污染能力强等优点,在石化领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104353486B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410642325.X
申请日:2014-11-11
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 天津联力化工有限公司
CPC分类号: Y02P20/52
摘要: 本发明涉及一种C10+重芳烃临氢烷基转移催化剂及制备方法,所述的C10+重芳烃均指碳原子数大于等于10且终馏点不大于300℃的单/多环芳烃;特征在于提供一种能在临氢条件下处理C10+重芳烃,并具有较高的C10+重芳烃转化率、较高的混二甲苯选择性和C9芳烃选择性的催化剂,实现C10+重芳烃轻质化。本发明采用稀土金属和过渡金属改性的混合分子筛催化剂,以C10+重芳烃与轻质芳烃包括苯和/或甲苯为原料进行临氢烷基转移反应,可以增产BTX芳烃和优质的歧化原料。
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公开(公告)号:CN105541539B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510918236.8
申请日:2015-12-10
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明提供一种重整生成油二甲苯馏分非临氢脱烯烃精制的方法,其特征在于重整生成油先经过二甲苯分馏塔及塔顶回流罐进入二甲苯脱烯烃精制反应器,在高空速、高温、低压、非临氢的工艺条件下进行脱烯烃反应,精制后的二甲苯进入二甲苯分馏塔与粗二甲苯进行混合,后经塔顶回流罐采出得到溴指数满足指标要求的二甲苯产品。本发明方法解决了现有二甲苯生产中存在的白土或催化剂运行时间短、积碳损失大的问题,在装置改造小的基础上,延长了催化剂的使用周期,有效降低了装置的投资和能耗,从而取得良好的综合效益。
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公开(公告)号:CN104475146B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410643817.0
申请日:2014-11-07
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种催化裂化汽油烷基化脱硫催化剂及其制法,其特征在于:采用HY分子筛、活性氧化铝及一种过渡金属氧化物加工制成,HY分子筛占催化剂重量的50%~90%,过渡金属氧化物的质量含量在0.1%~1.0%之间,其中HY分子筛的硅铝摩尔比在8~16之间,催化剂孔径在4nm~15nm之间,比表面积在400m2/g~1200m2/g之间。该催化剂具有良好的烷基化脱硫性能,采用固定床模拟反应器,温度为50℃~150℃,压力为0.5MPa~1.5MPa,原料体积空速为1.0~5.0h-1的条件下,可转化催化裂化汽油中93%以上的含硫有机化合物。
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公开(公告)号:CN107089668B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201710381831.1
申请日:2017-05-26
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C01B39/24
摘要: 本发明公开了一种稀土Y分子筛的制备方法,该方法包括:将将导向剂、硅源和铝源混合成凝胶,在90~120℃下静态预晶化,经过滤、洗涤和干燥得到具有Y型分子筛次级单元结构的分子筛前驱体;然后与含有稀土离子的溶液混合,在20~100℃下进行离子交换,交换时间0.5~24h,后经过滤、洗涤和干燥,再在300~700℃,水蒸气存在下,焙烧0.5~24小时,得到具有稀土的Y分子筛次级单元结构的分子筛前驱体再与硅源、铝源进行混合成胶,在90~120℃下再次晶化,经过滤、洗涤和干燥得到含稀土的Y型分子筛。本发明制备方法中稀土利用率高,所得分子筛相对结晶度高,稀土引入量高,稀土引入量可控,生产成本低、无环境污染,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN107089668A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710381831.1
申请日:2017-05-26
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C01B39/24
摘要: 本发明公开了一种稀土Y分子筛的制备方法,该方法包括:将将导向剂、硅源和铝源混合成凝胶,在90~120℃下静态预晶化,经过滤、洗涤和干燥得到具有Y型分子筛次级单元结构的分子筛前驱体;然后与含有稀土离子的溶液混合,在20~100℃下进行离子交换,交换时间0.5~24h,后经过滤、洗涤和干燥,再在300~700℃,水蒸气存在下,焙烧0.5~24小时,得到具有稀土的Y分子筛次级单元结构的分子筛前驱体再与硅源、铝源进行混合成胶,在90~120℃下再次晶化,经过滤、洗涤和干燥得到含稀土的Y型分子筛。本发明制备方法中稀土利用率高,所得分子筛相对结晶度高,稀土引入量高,稀土引入量可控,生产成本低、无环境污染,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN108033463A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711494447.9
申请日:2017-12-31
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C01B39/38
摘要: 本发明提供了一种无有机胺体系下高效合成小晶粒ZSM‑5分子筛的方法,该方法采用硅源、铝源、碱源、长链表面活性剂为原料,配制无有机胺的分子筛凝胶,采用程度升温晶化生长,获取团聚形式小晶粒ZSM‑5分子筛,其粒径小于传统无模板剂法合成的ZSM‑5分子筛。本发明方法通过添加长链表面活性剂替代有机胺类模板剂的使用,同时减少水用量,投料水硅比小于15,结合了固相和液相晶化的合成优势,分子筛产率高,废水少,生产成本低,有效克服传统合成方法大量使用有机胺类模板剂带来的高成本和环境污染等一系列难题。
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