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公开(公告)号:CN119186580A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411235610.X
申请日:2024-09-04
Applicant: 中国石油大学(华东) , 山东京博石油化工有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高活性加氢催化剂及其制备方法和应用,属于催化技术领域,包括改性大孔二氧化硅载体前驱体,以及前驱体上的主、助金属相和有机化合物,通过添加载体改性剂并使用混捏成型的方式对大孔二氧化硅载体进行改性,对加氢催化剂载体孔道的性质进行处理,加入改性剂改变催化剂载体与活性组分之间的相互作用,在改变载体性质的同时改善催化剂活性金属的分散程度,提高金属的利用率,同时能够通过较大的孔道结构改善反应物分子与产物分子的扩散,减小催化剂积碳对加氢活性的影响,提高催化剂的加氢效果,减缓催化剂的失活速率,延长催化剂的使用使命,降低所需成本。
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公开(公告)号:CN116408137A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310207258.8
申请日:2023-03-07
Applicant: 中国石油大学(华东) , 山东京博石油化工有限公司
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体公开了一种用于石脑油制烯烃的催化剂。按重量百分比计,所述催化剂包括20~60%的载体、20~60%的分子筛、0.5~20%的金属活性组分和10~30%的粘结剂,所述金属活性组分包括脱氢金属活性组分、辅助金属活性组分和金属氧化物。所述分子筛为HZSM‑5分子筛,所述脱氢金属活性组分为Zn、Ni、Co和Ga中的一种或多种,所述辅助金属活性组分为Fe和Ce中的一种或多种,所述金属氧化物组分为CaO和MgO中的一种或多种。本发明还公开了上述催化剂的制备方法和应用。本发明提供的催化剂在催化裂解石脑油增产低碳烯烃的同时,能够有效抑制甲烷生成。
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公开(公告)号:CN119565603A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411750844.8
申请日:2024-12-02
Applicant: 山东京博石油化工有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: B01J23/652 , B01J27/188 , B01J37/02 , B01J37/34 , B01J37/08 , B01J37/18 , C07C29/60 , C07C31/10 , C07C31/20
Abstract: 本发明涉及聚酯材料的合成技术领域,尤其涉及一种催化剂、其制备方法及应用。所述催化剂的制备方法包括:S1)将含钨前驱体溶液滴加到金属氧化物载体上,进行等体积混合;S2)采用强化手段进行辅助浸渍后,在室温下老化,干燥后,粉碎得到粉末A;S3)在空气气氛下焙烧,得到粉末B;S4)将氯铂酸前驱体溶液滴加到粉末B上,进行等体积混合,并采用所述强化手段进行辅助浸渍后,在室温下老化,干燥后,得到粉末C;S5)在空气气氛下焙烧,得到粉末D;S6)在氢气气氛下进行还原处理,得到催化剂。所述催化剂具有较高的催化活性和选择性,能高效催化甘油氢解制备1,3‑丙二醇并联产正丙醇,反应条件温和、副产物少、易分离纯化。
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公开(公告)号:CN116764632A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310747974.5
申请日:2023-06-25
Applicant: 山东京博石油化工有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: B01J23/652 , B01J37/02 , B01J37/34 , C07C29/132 , C07C31/20 , C07C31/10
Abstract: 本发明属于催化剂领域,尤其涉及一种负载型催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的负载型催化剂按照以下步骤制备得到:a)采用第一金属前驱体溶液对纳米级氧化铝载体进行初步浸渍,随后进行强化浸渍,老化,干燥,得到粉末A;b)将粉末A在含氧气氛中焙烧,得到粉末B;c)采用第二金属前驱体溶液对粉末B进行初步浸渍,随后进行强化浸渍,干燥,得到粉末C;d)将粉末C在含氧气氛中焙烧,得到粉末D;e)对粉末D进行氢还原,得到负载型催化剂。本发明制备的催化剂具有较高的催化活性和选择性,能够在高甘油浓度下高效催化甘油氢解制备1,3‑丙二醇并联产正丙醇,具有效率高、副产物少、易分离纯化等特点,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116408137B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310207258.8
申请日:2023-03-07
Applicant: 中国石油大学(华东) , 山东京博石油化工有限公司
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体公开了一种用于石脑油制烯烃的催化剂。按重量百分比计,所述催化剂包括20~60%的载体、20~60%的分子筛、0.5~20%的金属活性组分和10~30%的粘结剂,所述金属活性组分包括脱氢金属活性组分、辅助金属活性组分和金属氧化物。所述分子筛为HZSM‑5分子筛,所述脱氢金属活性组分为Zn、Ni、Co和Ga中的一种或多种,所述辅助金属活性组分为Fe和Ce中的一种或多种,所述金属氧化物组分为CaO和MgO中的一种或多种。本发明还公开了上述催化剂的制备方法和应用。本发明提供的催化剂在催化裂解石脑油增产低碳烯烃的同时,能够有效抑制甲烷生成。
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公开(公告)号:CN117594144A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311632639.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 山东京博石油化工有限公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供一种分子水平的原油直接催化裂解工艺的建模方法,包括以下步骤:S110、基于分子结构重建技术建立原料油的混合分子水平的结构导向集总模型;S120、基于集总反应动力学模型建立与中试装置对应的分子水平的原油直接催化裂解流程模型;S130、对原油直接催化裂解流程模型进行可重复性和准确性验证;S140、利用原油直接催化裂解流程模型对关键工艺参数进行优化。本发明建立混合分子水平的集总动力学模型,并利用两段提升管催化裂化技术建立分子水平的原油直接催化裂解模型,从而对原油直接催化裂解关键工艺参数之间的关系进行研究与优化,解决目前难于建立准确的、求解效率高的原油直接催化裂解模型的问题。
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公开(公告)号:CN116731743B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310792396.7
申请日:2023-06-30
Applicant: 山东京博石油化工有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C10G29/00
Abstract: 本发明涉及一种在渣油热转化过程中降低石油焦硫含量的方法,用于在渣油焦化过程中降低石油焦硫含量。包括渣油和硫转移剂混合均匀后一起送入焦化装置,经过焦化反应后得到低硫石油焦,所述硫转移剂包括油溶性金属催化剂、油溶性金属催化助剂,脱硫助剂的混合物。
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公开(公告)号:CN117463283A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311615680.3
申请日:2023-11-28
Applicant: 山东京博石油化工有限公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种中空微球结构氧化钙基CO2吸附剂的制备方法。与现有技术相比,本发明采用“一锅法”制备吸附剂形成中空微球形貌,该形貌有利于CO2的扩散从而显著提高了吸附容量和吸附速率,此外,中空微球内部的中空体积可适应反应过程中体积的变化,具有一定的抗烧结能力;同时铈元素的掺杂可以降低氧化钙的粒径,分散良好的氧化铈也可起到阻隔作用,有效地阻止了氧化钙微晶的生长和烧结,从而使吸附剂表现出优异的稳定性,氧化铈的掺杂也提高了吸附剂的碳化速率,进而可在短时间内获得了较高的吸附容量。
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公开(公告)号:CN119612543A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411868200.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 山东京博石油化工有限公司
Abstract: 本发明提供了一种针状团聚体ZSM‑5分子筛及其制备方法及应用。该制备方法以偏高岭土作为铝源,与碱性物质混合熔融,从而将偏高岭土软化,方便后续与硅源等物质的混合。在本发明中,以偏高岭土作为铝源,得到的熔融产物与硅源、模板剂和溶剂混合后,进行水热晶化处理,使得分子筛生长为针状团聚体的特殊形貌,针状团聚体的单个晶粒小,团聚体之间存在晶间介孔,有利于提高合成的ZSM‑5分子筛的总比表面积、微孔比表面积、介孔比表面积、介孔孔体积和微孔孔体积。本发明采用上述针状团聚体ZSM‑5分子筛作为轻烃裂解催化剂的活性组分,用于轻烃裂解,可以提高双烯选择性。
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公开(公告)号:CN119158584A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411299983.3
申请日:2024-09-18
Applicant: 山东京博石油化工有限公司
IPC: B01J23/83 , B01J23/00 , C07C5/03 , C07C9/18 , C07C13/18 , C07C29/141 , C07C29/17 , C07C31/125 , C07B35/02 , C07B41/02
Abstract: 本发明提供了一种加氢催化剂,所述加氢催化剂由氧化铜、氧化镍、氧化铈、氧化钛和氧化铝组成;所述加氢催化剂中,氧化铜的质量含量为8%~25%;氧化镍的质量含量为19%~30%;氧化铈的质量含量为1%~5%;氧化钛的质量含量为1%~5%;氧化铝的质量含量为35%~71%。本发明提供的催化剂以CuO和NiO为活性组分,CeO2为助活性组分,实现铜、镍双金属的相互配合,并辅以CeO2的助催化作用,从而使得该催化剂加氢活性高,应用范围广,尤其适合于碳碳双键、碳氧双键的加氢。此外,该催化剂由非贵金属组成,生产成本低、且制备流程简单,容易实现工业化应用。
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