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公开(公告)号:CN116375151A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310058056.1
申请日:2023-01-17
Applicant: 复旦大学 , 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: C02F1/48 , C02F1/40 , C08J3/24 , C08L53/00 , C02F103/10 , C02F101/32
Abstract: 本发明涉及一种两亲性混合壳磁粒子及其制备方法与在含油污水高效净化中的应用。本发明从两嵌段共聚物出发,采用化学交联诱导胶束化方法制备两亲性混合壳粒子。再利用交联核与铁离子的配位,在核中原位生长磁纳米粒子,获得两亲性混合壳磁粒子。该粒子磁响应性强、在水中和油中均可稳定分散、可实现转化率接近100%的高效制备。同时,由于粒子具有高的界面活性,其可有效降低油‑水界面张力,牢牢占据油滴与水的界面(在含油污水中分散相为油相)。向上述含油污水施加外部磁场,油滴沿磁场方向运动并在一侧富集,从而实现含油污水的高效净化,其油水分离效率高达99.5%。循环使用该两亲性混合壳磁粒子4次后,仍能获得99%以上的油水分离效率。
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公开(公告)号:CN114700079A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210414059.X
申请日:2022-04-20
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种催化合成气一步法制甲酸甲酯的催化剂,由独立的催化层A、隔绝层和催化层B组成;所述催化层A为金属氧化物催化剂,标记为CuO‑ZnO‑Al2O3‑MOx,M为Ce、Zr、Mn、Mg中的至少一种,x为满足金属元素M氧化态所需的氧原子数;所述催化层B为Cu基催化剂,由Cu、助剂、载体组成,按照总重量100%计,各组分的含量如下:Cu 5‑12%,助剂0.5‑2%,余量为载体;所述助剂为K、Mg、La或Ce中的至少一种。同时,本发明还公开所述催化剂的制备方法和应用。本发明提供的催化剂制备方法简单、制备过程环境友好;实现了气固相条件下催化合成气一步法制甲酸甲酯,且反应条件温和。
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公开(公告)号:CN104815667B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510153796.9
申请日:2015-04-02
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司
IPC: B01J23/835 , B01J23/14 , C07C67/04 , C07C69/54
Abstract: 本发明具体提供了一种固体酸催化剂在合成丙烯酸异冰片酯中的应用,固体酸催化剂在反应温度为30~90 oC条件下催化丙烯酸与莰烯反应2~10小时制备丙烯酸异冰片酯,丙烯酸与莰烯的摩尔比为1.2:1~3:1,固体酸催化剂与莰烯的质量比为0.01~0.25。本发明中采用的固体酸催化剂合成方法简便易行,原料廉价易得,酸性强,循环使用性能良好,催化丙烯酸与莰烯反应催化效率高,丙烯酸异冰片酯选择性高,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114700079B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210414059.X
申请日:2022-04-20
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种催化合成气一步法制甲酸甲酯的催化剂,由独立的催化层A、隔绝层和催化层B组成;所述催化层A为金属氧化物催化剂,标记为CuO‑ZnO‑Al2O3‑MOx,M为Ce、Zr、Mn、Mg中的至少一种,x为满足金属元素M氧化态所需的氧原子数;所述催化层B为Cu基催化剂,由Cu、助剂、载体组成,按照总重量100%计,各组分的含量如下:Cu 5‑12%,助剂0.5‑2%,余量为载体;所述助剂为K、Mg、La或Ce中的至少一种。同时,本发明还公开所述催化剂的制备方法和应用。本发明提供的催化剂制备方法简单、制备过程环境友好;实现了气固相条件下催化合成气一步法制甲酸甲酯,且反应条件温和。
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公开(公告)号:CN111774070B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202010667599.X
申请日:2020-07-13
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种催化甲醇脱氢制备甲酸甲酯的催化剂,所述催化剂的组分为CuZrMOx,其中,金属M为Ce、Ti、Mg、Al、Cr、Mn或Zn中的至少一种;金属Cu、Zr、M的重量按照100%计,各金属组分的含量如下:Cu3‑20%,Zr 50‑75%、余量为M,x为满足金属元素Cu、Zr、M氧化态所需的氧原子数;同时,本发明还公开所述催化剂的制备方法及其用于催化甲醇脱氢制备甲酸甲酯的方法。所述催化剂的催化活性好,在催化甲醇脱氢制备甲酸甲酯时产物的选择性高。
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公开(公告)号:CN104815667A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510153796.9
申请日:2015-04-02
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司
IPC: B01J23/835 , B01J23/14 , C07C67/04 , C07C69/54
Abstract: 本发明具体提供了一种固体酸催化剂在合成丙烯酸异冰片酯中的应用,固体酸催化剂在反应温度为30~90oC条件下催化丙烯酸与莰烯反应2~10小时制备丙烯酸异冰片酯,丙烯酸与莰烯的摩尔比为1.2:1~3:1,固体酸催化剂与莰烯的质量比为0.01~0.25。本发明中采用的固体酸催化剂合成方法简便易行,原料廉价易得,酸性强,循环使用性能良好,催化丙烯酸与莰烯反应催化效率高,丙烯酸异冰片酯选择性高,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119505954A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411752889.9
申请日:2024-12-02
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司 , 西北化工研究院有限公司
IPC: C10G67/00 , B01J23/745 , B01J35/61 , B01J23/00 , B01J23/755 , B01J29/80 , B01J29/00 , B01J23/888 , B01J35/00 , B01J29/08 , B01J29/44 , B01J29/85
Abstract: 一种煤油共加氢多产高性能航天燃料基础油的方法,将催化油浆、催化剂A与煤粉混合后通入微尺度混氢器与氢气混合后,进行快速加氢裂化反应,得到快速加氢裂化产物;将催化剂B和蒽油混合后与快速加氢裂化产物混合后进行深度加氢裂化反应,得到深度加氢裂化产物,分离得到轻质加氢裂化产物和重质加氢裂化产物;重质加氢裂化产物先经热低分、减压塔,分馏得到减压蜡油和尾渣,所述减压蜡油与轻质加氢裂化产物混合后与氢气混合,进行加氢改质反应,得到加氢改质产物;将加氢改质产物进行加氢异构化反应,得到加氢异构产物,分离,得到石脑油、航天燃料基础油、重柴组分和蜡油组分。本发明实现了对煤油共加氢的高效稳定深度转化。
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公开(公告)号:CN115178269A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110357604.1
申请日:2021-04-01
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: B01J23/80 , B01J23/86 , B01J23/887 , C07D313/04
Abstract: 本发明公开了一种复合金属氧化物、ε‑己内酯及制备方法、应用。该复合金属氧化物CuO‑ZnO‑MxOy,M为Cr元素、Mo元素和Co元素中的一种或多种;复合金属氧化物中,按照金属元素总质量为100%计,Cu元素的质量占金属元素总质量的百分数为20%~40%,Zn元素的质量占金属元素总质量的百分数为20%~45%,余量为M元素;M元素含有Cr元素或Co元素时,x为2,y为3;M元素含有Mo元素时,“x为2,y为3”或“x为1,y为3”。本发明的复合金属氧化物催化活性好,反应物转化率和目标产物选择性高;制备工艺简单,成本低;本发明的复合金属氧化物用于1,6‑己二醇制备ε‑己内酯时,反应条件温和。
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公开(公告)号:CN118515930A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410759771.2
申请日:2024-06-13
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种宽分子量分布的聚烯烃材料,所述聚烯烃材料按照重量比100%计,由以下重量比的组分组成:高密度聚乙烯40‑65%、共聚聚丙烯35‑60%;所述共聚聚丙烯为乙烯‑丙烯‑丁烯共聚物。同时,本发明公开所述聚烯烃材料的制备方法。本发明在制备时经高温流化处理后,分子间的相互作用发生了变化,能进一步调控聚烯烃材料的相对分子质量分布,得到的宽分子量分布的聚烯烃材料,力学性能好,抗冲击性能好,加工性能好。
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公开(公告)号:CN114570419B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202210155826.X
申请日:2022-02-21
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种催化高碳氢比合成气制乙酸甲酯的催化剂,由独立的催化层A、隔绝层和催化层B组成;所述催化层A由铜铈基固溶体氧化物与金属改性含八元环分子筛组成;所述隔绝层为石英砂;所述催化层B为金属改性含八元环分子筛;所述铜铈基固溶体氧化物为CuO、CeO2、MOx组成的复合物;所述金属改性含八元环分子筛为金属改性的H‑MOR分子筛或ZSM‑35分子筛,且所述金属为Co、Ag中的至少一种。同时,本发明还公开了所述催化剂的制备方法及其在制乙酸甲酯中的应用。所述催化剂制备方法简单,在用于催化高碳氢比合成气直接转化制乙酸甲酯反应时,能够兼顾CO转化率和目标产物选择性。
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