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公开(公告)号:CN114455602A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210219405.9
申请日:2022-03-08
Abstract: 本发明属于分子筛的合成领域,涉及一种多级孔纳米TS‑1分子筛的制备方法。该方法先将天然硅藻土经过焙烧和酸处理得到改性硅藻土,然后将改硅藻土与碱液、微孔模板剂和钛源混合均匀,所得混合物晶化后得到多级孔纳米TS‑1分子筛。本发明利用焙烧与酸处理后的硅藻土为硅源,通过控制合成体系中初始凝胶的组成,实现多级孔纳米TS‑1分子筛的绿色合成,该方法所合成的TS‑1分子筛具有结晶度高、外比表面积大以及微‑介孔复合孔道结构等优点,且合成中不需要添加介孔造孔剂,合成过程简便高效、绿色环保、成本低。
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公开(公告)号:CN114380300B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210063904.3
申请日:2022-01-20
Abstract: 本发明公开了一种小晶粒SAPO‑11分子筛的快速制备方法,包括以下步骤:将水、磷源、铝源、模板剂搅拌均匀在一定温度下预晶化,结束后取出产物加入硅源和有机酸,再次搅拌均匀后进行水热晶化,晶化结束后离心得到固体产物,最后高温焙烧脱除模板剂即得到所述分子筛。水热晶化是目前合成SAPO‑11分子筛最常用的方法,但其存在反应周期长(≥24h),生成的晶核表面吉布斯自由能过高,晶粒自聚倾向高,颗粒尺寸大、比表面积低的缺点,从而导致反应物及产物在催化剂上的扩散速率慢、裂化严重或选择性低。本发明通过在合成体系中加入有机酸的方式调控分子筛成核和生长策略,不仅可大幅度降低反应周期,且有效抑制分子筛晶粒尺寸。
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公开(公告)号:CN114380300A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210063904.3
申请日:2022-01-20
Abstract: 本发明公开了一种小晶粒SAPO‑11分子筛的快速制备方法,包括以下步骤:将水、磷源、铝源、模板剂搅拌均匀在一定温度下预晶化,结束后取出产物加入硅源和有机酸,再次搅拌均匀后进行水热晶化,晶化结束后离心得到固体产物,最后高温焙烧脱除模板剂即得到所述分子筛。水热晶化是目前合成SAPO‑11分子筛最常用的方法,但其存在反应周期长(≥24h),生成的晶核表面吉布斯自由能过高,晶粒自聚倾向高,颗粒尺寸大、比表面积低的缺点,从而导致反应物及产物在催化剂上的扩散速率慢、裂化严重或选择性低。本发明通过在合成体系中加入有机酸的方式调控分子筛成核和生长策略,不仅可大幅度降低反应周期,且有效抑制分子筛晶粒尺寸。
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公开(公告)号:CN115057453B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210640182.3
申请日:2022-06-07
Abstract: 本发明公开了一种利用FCC废催化剂制备SSZ‑13分子筛的方法及其应用,属于分子筛合成领域。该方法包括以下步骤:将FCC废催化剂分散到碱溶液中,然后加入模板剂、补充硅源和铝源,混合物在一定温度下持续搅拌直至水分蒸干形成干凝胶,研磨成粉后,转移到聚四氟乙烯烧杯中,然后将其移入装有一定量水的聚四氟乙烯内衬的高压釜中,使干凝胶不与反应釜中的水直接接触进行蒸汽辅助结晶,最后经洗涤、过滤、高温焙烧得到SSZ‑13分子筛。本发明以FCC废催化剂为原料合成具有高结晶度的SSZ‑13分子筛,充分利用了废催化剂中所含的稀土金属,使所获得的SSZ‑13分子筛中富含稀土金属元素,提高了其在以NH3为还原剂的选择性催化还原(NH3‑SCR)反应中的水热稳定性。
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公开(公告)号:CN115057453A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210640182.3
申请日:2022-06-07
Abstract: 本发明公开了一种利用FCC废催化剂制备SSZ‑13分子筛的方法及其应用,属于分子筛合成领域。该方法包括以下步骤:将FCC废催化剂分散到碱溶液中,然后加入模板剂、补充硅源和铝源,混合物在一定温度下持续搅拌直至水分蒸干形成干凝胶,研磨成粉后,转移到聚四氟乙烯烧杯中,然后将其移入装有一定量水的聚四氟乙烯内衬的高压釜中,使干凝胶不与反应釜中的水直接接触进行蒸汽辅助结晶,最后经洗涤、过滤、高温焙烧得到SSZ‑13分子筛。本发明以FCC废催化剂为原料合成具有高结晶度的SSZ‑13分子筛,充分利用了废催化剂中所含的稀土金属,使所获得的SSZ‑13分子筛中富含稀土金属元素,提高了其在以NH3为还原剂的选择性催化还原(NH3‑SCR)反应中的水热稳定性。
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公开(公告)号:CN117339614A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311322093.5
申请日:2023-10-13
Applicant: 中化泉州能源科技有限责任公司 , 清源创新实验室
Abstract: 本发明提供一种渣油加氢脱金属催化剂及其制备方法。催化剂制备包括以下步骤:(1)活性金属浸渍液的配置,将含钼、镍和磷的金属盐溶解到一定浓度的氨水中;(2)将高分子聚合物加入到活性金属浸渍液中,在一定温度下形成含活性金属的凝胶;(3)将含活性金属的凝胶加入到拟薄水铝石中捏合、挤条成型得到催化剂前驱体;(4)高温碳化。将催化剂前驱体在一定温度下高温碳化,得到最终的渣油加氢脱金属催化剂。本发明制备的催化剂含有一定的大孔结构,活性具有更好的分散性能,用于渣油加氢脱金属反应表现出了更好的催化活性。
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公开(公告)号:CN117138795A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311319553.9
申请日:2023-10-12
Applicant: 中化泉州能源科技有限责任公司 , 清源创新实验室
IPC: B01J23/883 , B01J23/00 , B01J35/10 , C10G45/08
Abstract: 本发明公开了一种渣油加氢脱硫催化剂及其制备方法,属于催化材料领域。其是将VIB族金属盐和VIII族金属盐溶解后,在搅拌条件下加入高分子聚合物并加热至100‑160℃,使其形成凝胶结构;然后将其与由拟薄水铝石、田菁粉、粘结剂充分捏合,挤条成型,得到催化剂前驱体,再在惰性气氛中进行干燥、高温碳化,最终得到所述渣油加氢脱硫催化剂。将所得催化剂用于渣油的加氢脱硫反应中,可表现出较高的脱硫活性和抗结焦稳定性。
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公开(公告)号:CN113353954B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110735921.2
申请日:2021-06-30
Applicant: 福州大学
IPC: C01B39/54
Abstract: 本发明公开了一种用天然矿物绿色合成梯级孔SAPO‑11分子筛及其制备方法。该合成方法包括以下步骤:先将热活化高岭土溶于正磷酸溶液,搅拌后加入去离子水、补充铝源、模板剂,水热晶化后离心得到固体产物,然后高温焙烧脱除模板剂即得到所述分子筛。许多天然矿物含有丰富的硅铝元素,通过提炼、活化等步骤可以成为优良的分子筛起始原料,且合成过程污染排放少。本发明克服了传统合成方法需要用到大量昂贵化学试剂的缺点,以廉价的天然矿物为部分原料合成具有大外比表面积、梯级孔的高结晶度SAPO‑11分子筛,且不需要使用介孔模板剂和后处理方式造孔,合成过程简便高效、绿色环保,具有良好的环境和经济效应。
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公开(公告)号:CN113058637B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110353533.8
申请日:2021-04-01
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种烷烃双支链异构化催化剂及其制备方法。所述的催化剂是在Beta/SBA‑15复合载体材料表面负载Pt制备而成,Beta/SBA‑15复合载体材料采用球磨晶化的方法制备,在球磨的条件下将Beta分子筛纳米晶和SBA‑15分子筛基质混合,并加热至Beta分子筛的晶化温度完成晶化过程,经过滤、洗涤和干燥得到Beta分子筛在SBA‑15介孔孔道内组装的复合载体材料。所述的金属Pt是以本质是领域常用的过量浸渍法负载至Beta/SBA‑15复合载体材料表面。本发明的Pt/(Beta/SBA‑15)催化剂用于烷烃异构化反应中表现出更高的烷烃异构转化率和液体收率,特别有利于双支链烷烃的生成。
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公开(公告)号:CN113058636B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110353423.1
申请日:2021-04-01
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种催化裂化催化剂及其制备方法。所述的催化剂中存在微孔‑介孔和大孔的梯级孔分布特点,其中大孔结构由改性高岭土提供、介孔结构由SBA‑15、MCM‑41、MCM‑22等提供、微孔结构由ZSM‑5、Beta等分子筛提供。三种孔道结构的材料采用球磨晶化的方法进行完成组装,首先将介孔结构的分子筛在球磨晶化的条件下组装到高岭土的大孔孔道内、然后将微孔结构的分子筛球磨组装到介孔和大孔孔道内,该组装方法具有组装效率高、微孔‑介孔‑大孔孔道间联通性好的特点。最终经喷雾造粒后得到催化裂化催化剂,该催化剂用于渣油催化裂化反应中表现出了更高的渣油转化率、以及轻油收率,特别适用于超重渣油原料。
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