一种催化裂化轻汽油芳构化催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN104399518B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201410628681.6

    申请日:2014-11-11

    IPC分类号: B01J29/46 B01J29/48 B01J29/40

    摘要: 本发明属于石油加工技术领域,涉及到一种催化裂化轻汽油芳构化催化剂制备方法;该催化剂的制备方法主要包括纳米ZSM‑5分子筛改性、载体的制备、催化剂的制备等,制备的催化剂可最大限度的降低催化裂化轻汽油中的低碳烯烃且保证辛烷值不降低甚至提高。本发明综合考虑了降低低碳烯烃含量生产富含芳烃的芳构化催化剂的特点,制备的催化剂活性、选择性、稳定性得到很好的分配,实验操作简单,可在很大范围内改变工艺条件。

    N1联苯相联的菲并咪唑化合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104447566A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310416773.3

    申请日:2013-09-13

    摘要: 一种N1联苯相联的菲并咪唑化合物及其制备方法与应用,其特点是:该化合物的结构通式中的取代基R1~R5分别选自氢、烷基、羟基、烷氧基、硝基、氰基、氨基、巯基、卤素原子、苯基、甲苯基、萘基、呋喃基、噻吩基、吡咯基、吡啶基、吡喃基、喹啉基、吲哚基、羧酸或羧酸衍生物、咔唑基或苯胺基中的一种;该制备方法为将适量的菲醌、取代苯甲醛、对溴苯胺和醋酸铵在适量的醋酸中加热到接近沸点,搅拌一段时间后,停止加热,冷却至室温后过滤,产率>60%,将上述产物采用金属催化偶联方式制备目标产物;该化合物作为新型的有机发光及载流子传输类材料,用于平板显示器件、发光二极管、电子成像设备、离子传感和光学纤维的制备中。

    一种利用水包油离子液体乳化液强化二氧化碳吸收的方法

    公开(公告)号:CN102294169B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110163777.6

    申请日:2011-06-17

    IPC分类号: B01D53/78 B01D53/62

    CPC分类号: Y02A50/2342

    摘要: 本发明涉及一种利用水包油离子液体乳化液强化二氧化碳吸收的方法,其特征在于:采用离子液体为分散液相,制备出水包油离子液体乳化液,通过离子液体分散体系对气体吸收的作用,用水包油离子液体乳化液分散体系强化吸收二氧化碳,分别对物理吸收和化学吸收二氧化碳的传质过程进行强化,增强二氧化碳在气—液间的传质速率;分别针对物理吸收和化学吸收二氧化碳的过程强化吸收速率,针对不同吸收过程采用不同强化吸收二氧化碳的工艺流程,强化物理吸收,吸收速率可以提高原来的50%;强化化学吸收,三乙醇胺用量减少原来的29%,从而减少胺溶液对设备的腐蚀,减小对环境的污染,并降低溶剂再生的温度,从而降低溶剂再生能耗。

    一种利用水包油离子液体乳化液强化二氧化碳吸收的方法

    公开(公告)号:CN102294169A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110163777.6

    申请日:2011-06-17

    IPC分类号: B01D53/78 B01D53/62

    CPC分类号: Y02A50/2342

    摘要: 本发明涉及一种利用水包油离子液体乳化液强化二氧化碳吸收的方法,其特征在于:采用离子液体为分散液相,制备出水包油离子液体乳化液,通过离子液体分散体系对气体吸收的作用,用水包油离子液体乳化液分散体系强化吸收二氧化碳,分别对物理吸收和化学吸收二氧化碳的传质过程进行强化,增强二氧化碳在气液间的传质速率;分别针对物理吸收和化学吸收二氧化碳的过程强化吸收速率,针对不同吸收过程采用不同强化吸收二氧化碳的工艺流程,强化物理吸收,吸收速率可以提高原来的50%;强化化学吸收,三乙醇胺用量减少原来的29%,从而减少胺溶液对设备的腐蚀,减小对环境的污染,并降低溶剂再生的温度,从而降低溶剂再生能耗。

    硫化镉半导体纳米粒子的界面化学制备方法

    公开(公告)号:CN101045552A

    公开(公告)日:2007-10-03

    申请号:CN200710010810.5

    申请日:2007-04-02

    IPC分类号: C01G11/02 B82B3/00

    摘要: 本发明属于溶液化学方法合成技术,特别是涉及一种采用界面化学方法制备硫化镉半导体纳米粒子。其特征在于:选择醋酸镉、硫脲为起始反应物,油酸钠和十八烷基胺为表面活性剂,任意比例混合,以甲苯-水、甲苯-乙二醇或二甲苯-乙二醇为反应介质,通过界面化学反应,在有机相中得到硫化镉半导体纳米粒子。本发明的目的是提供一种硫化镉半导体纳米粒子的界面化学制备方法,其目的是解决现有制备方法在反应难于控制、需要制备结构复杂的反应前驱体和使用高沸点有机溶剂作为反应介质等方面存在的问题。本发明的优点是所得到的硫化镉半导体纳米粒子可以产生明显的量子尺寸效应,且可以较好地分散于甲苯、氯仿等非极性溶剂中。

    一种环戊醇的制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1762943A

    公开(公告)日:2006-04-26

    申请号:CN200510088343.9

    申请日:2004-06-21

    IPC分类号: C07C35/06 C07C29/145

    摘要: 本发明涉及一种环戊醇的制备方法,其特征是解决己二酸为主要原料在催化剂条件下生产环戊酮过程中减少环戊酮的进一步自聚合反应生成高沸点物质,从而提高环戊酮的收率,有效的保证生产设备正常运行;同时以生成的环戊酮在Ni、Cu/Al2O3催化剂上催化加氢制环戊醇,从而提供一种高收率、高选择性的环戊醇的生产方法。本发明具有所制备的环戊酮、环戊醇符合香料工业、制药工业的要求;工艺简单、适用于连续工业化、成本低、经济效益高;且催化剂寿命长、高沸点溶剂使用寿命长。

    处理活性污泥生产蝇蛆蛋白和污泥基土壤改良剂的方法

    公开(公告)号:CN102153257B

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201010559121.1

    申请日:2010-11-25

    CPC分类号: Y02A40/213

    摘要: 处理活性污泥生产蝇蛆蛋白和污泥基土壤改良剂的方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:(1)选择蝇蛆品种;(2)将活性污泥装入容器中接种蝇蛆,在培养料温度20~35℃,环境相对湿度60%~80%的环境条件下,培养3~10天后,分离蝇蛆,将蝇蛆烘干得到干品,然后将干品粉碎制成蝇蛆蛋白;(3)将分离蝇蛆后剩下的固态物质,于15~35℃环境中,密封堆制3~10天,得到污泥基土壤改良剂。本发明有效地避免了发酵处理污泥的弊端,简化剩余污泥的处理过程,实现污泥的无害化、稳定化和资源化,同时还可获得高蛋白饲料,无二次污染。

    油包水乳状液强化吸收轻烃方法

    公开(公告)号:CN101569818B

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN200910011995.0

    申请日:2009-06-12

    IPC分类号: B01D53/14 C10G5/04

    摘要: 本发明提供一种强化吸收轻烃的方法,其主要技术特征是,采用W/O乳状液作为吸收剂强化吸收轻烃,气体为分散相(即鼓泡),W/O乳状液为连续相在吸收塔内发生吸收操作。通过制备各种不同油相、不同粒径、不同表明活性剂种类和浓度的W/O乳状液作为吸收轻烃的吸收剂,利用分散相水滴的在油相中的无规则运动,强化气液传质过程,从而达到强化轻烃吸收的目的,单位时间的吸收量可以提高10%左右。其优点是,条件温和、操作简便、适用范围广泛、轻烃收率高,可以在适宜的条件下进行解析,乳状液不破乳,表面活性剂和油相的选择范围广,可重复利用,强化传质明显,轻烃收率高,可以满足生产中对轻烃吸收的要求。易于在工厂生产过程中推广使用。