一种常压氢气下工业氧芴加氢精制联苯的方法

    公开(公告)号:CN109438154A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811305302.4

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 一种常压氢气下工业氧芴加氢精制联苯的方法,属于精细化学品合成技术领域。所用催化剂对氧芴加氢具有高活性和对联苯高选择性,氧芴转化率达100%,联苯选择性达100%,一步法得到纯联苯。加热的原料液在常压氢气带动下进入循环的催化剂床层。催化剂在预提升段和氢气充分混合,并部分还原。原料在提升管反应完成后,反应产物和溶剂进入蒸发器,分离出的溶剂继续循环,塔底得到联苯。催化剂在沉降器中在重力的作用下,进入再生器,通过空气或氨气将催化剂再生,再生后的催化剂进入反应装置,达到催化剂循环。本发明的催化剂对氧芴具有高活性、对联苯具有高选择性、易再生等特点,工艺简单,大大降低设备和操作成本,具有良好的工业应用前景。

    一种工业蒽选择加氢-氧化耦合制均苯四甲酸二酐的方法

    公开(公告)号:CN108640926A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810375903.6

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 一种工业蒽选择加氢-氧化耦合制均苯四甲酸二酐的方法,属于煤化工和精细化工领域。蒽通过金属硫化物催化剂加氢精制结合贵金属催化剂选择加氢反应获取对称八氢蒽;再以对称八氢蒽为原料,通过金属氧化物催化剂,以空气氧化,结晶获得均苯四甲酸二酐。本发明所使用选择加氢精制-空气氧化耦合工艺对工业蒽进行处理,获取高附加值的均苯四甲酸二酐。通过选择加氢精制获取对称八氢蒽,有效替代均四甲苯为原料,直接以压缩空气进行氧化处理获取制备聚酰亚胺树脂的单体-均苯四甲酸二酐,提高经济效益。本发明具有工艺简单,耗能低、高环保、投资省,有利于就地深加工增加附加值,为工业蒽的利用提供了新的途径,且具有良好的经济效益及工业应用前景。

    一种蒽选择加氢制对称八氢蒽的方法

    公开(公告)号:CN108586182B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201810316640.1

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种蒽选择加氢制对称八氢蒽的方法,属于煤化工和精细化工领域。即以稠环芳烃蒽为原料,采用强静电吸附理论制备的负载量为0.5‑1.5μmol/m2的高分散氧化物或碳材料负载的贵金属催化剂,在反应温度为100‑300℃,反应压力为0.5‑7MPa下高压釜式反应器或固定床反应器中选择催化加氢蒽制对称八氢蒽,产率达到95%以上。本方法所制备的催化剂还可以用于稠环芳烃的选择加氢,如菲选择加氢制备对称八氢菲,芘选择加氢制备1,2,3,6,7,8‑六氢芘。本方法反应条件温和,催化剂制备工艺简单、价格低廉,具有较高的活性、选择性及良好的稳定性,适用于工业生产。

    一种高选择催化转移氢化木质素衍生物制芳烃的方法

    公开(公告)号:CN108048125A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711304244.9

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提出了一种高选择催化转移氢化木质素衍生物制芳烃的方法。即以木质素结构中最丰富的芳香醚类化合物为原料催化脱氧将其转化为不饱和的芳香烃液体燃料的过程。本发明所述方法适用于釜式反应,原料转化率、饱和烷烃选择性可达到94%以上。并且反应条件温和,催化剂制备工艺简单、价格低廉,具有较高的活性、选择性及良好的稳定性。更重要的是本发明中提出的制备不饱和液体芳香烃燃料过程中不需要外界氢气的供给,由溶剂提供氢原子。可以实现节能,降低成本的目标。本发明的技术方案提供了一条由储量丰富的可再生资源衍生的下游产品在不消耗外界氢气的环境下高效制备不饱和芳香烃液体燃料的新途径,具有十分广阔的应用前景。

    一种高选择催化转移氢化木质素衍生物制芳烃的方法

    公开(公告)号:CN108048125B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201711304244.9

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提出了一种高选择催化转移氢化木质素衍生物制芳烃的方法。即以木质素结构中最丰富的芳香醚类化合物为原料催化脱氧将其转化为不饱和的芳香烃液体燃料的过程。本发明所述方法适用于釜式反应,原料转化率、饱和烷烃选择性可达到94%以上。并且反应条件温和,催化剂制备工艺简单、价格低廉,具有较高的活性、选择性及良好的稳定性。更重要的是本发明中提出的制备不饱和液体芳香烃燃料过程中不需要外界氢气的供给,由溶剂提供氢原子。可以实现节能,降低成本的目标。本发明的技术方案提供了一条由储量丰富的可再生资源衍生的下游产品在不消耗外界氢气的环境下高效制备不饱和芳香烃液体燃料的新途径,具有十分广阔的应用前景。

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