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公开(公告)号:CN115121237A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210605530.3
申请日:2022-05-31
申请人: 西安凯立新材料股份有限公司
IPC分类号: B01J21/06 , B01J23/30 , B01J27/188 , B01J27/19 , B01J29/06 , B01J29/16 , C07D211/74
摘要: 本发明公开一种催化合成三丙酮胺的改性分子筛催化剂,由固体酸、介孔复合氧化物和分子筛组成,按照重量比100%计,各组分的重量百分比如下:固体酸5‑12%,介孔复合氧化物5‑20%,分子筛75‑90%;所述介孔复合氧化物为氧化锆、氧化钛、氧化铝按照质量比(1‑10):(1‑10):(1‑10)组成的复合氧化物。同时,还公开所述催化剂的制备方法及其在制备催化合成三丙酮胺中的应用。催化剂活性高,在制备三丙酮胺时,在固定床反应器和分馏系统中能够实现闭环操作,分馏出的丙酮、氨气、低聚物循环参与反应,具有连续化、闭环操作、原料利用率高、无污染、产品纯度高、安全高效等优点。
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公开(公告)号:CN115121237B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210605530.3
申请日:2022-05-31
申请人: 西安凯立新材料股份有限公司
IPC分类号: B01J21/06 , B01J23/30 , B01J27/188 , B01J27/19 , B01J29/06 , B01J29/16 , C07D211/74
摘要: 本发明公开一种催化合成三丙酮胺的改性分子筛催化剂,由固体酸、介孔复合氧化物和分子筛组成,按照重量比100%计,各组分的重量百分比如下:固体酸5‑12%,介孔复合氧化物5‑20%,分子筛75‑90%;所述介孔复合氧化物为氧化锆、氧化钛、氧化铝按照质量比(1‑10):(1‑10):(1‑10)组成的复合氧化物。同时,还公开所述催化剂的制备方法及其在制备催化合成三丙酮胺中的应用。催化剂活性高,在制备三丙酮胺时,在固定床反应器和分馏系统中能够实现闭环操作,分馏出的丙酮、氨气、低聚物循环参与反应,具有连续化、闭环操作、原料利用率高、无污染、产品纯度高、安全高效等优点。
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公开(公告)号:CN114433164A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210092527.6
申请日:2022-01-26
申请人: 西安凯立新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种固定床催化苯甲酸加氢制环己甲酸的方法,在固定床反应器中进行催化加氢反应,所用催化剂包括主活性组分、助剂和N掺杂碳载体,所述主活性组分为贵金属Ru,所述助剂为Na、K、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Mg、Ba和Zn中任意一种。本发明催化剂中通过添加碱金属或过渡金属等助剂不但降低贵金属Ru的负载量,而且双金属协同作用大大提升催化剂的活性和稳定性;载体掺杂N后可以提供锚定活性金属的位点,使得活性金属高度分散不易团聚;该催化剂在一定温度和压力下可使苯甲酸高活性、高选择性及高稳定的转化为环己甲酸,且固定床反应器可实现连续化生产。
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公开(公告)号:CN114405493A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111561057.5
申请日:2021-12-20
申请人: 西安凯立新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开一种高强度大孔径氧化铝‑氧化钛复合载体的制备方法,以100%计,所述载体由以下组分构成:氧化铝30‑70%,氧化钛30‑70%,所述制备方法包括以下步骤:(1)将氢氧化铝用纯水溶解,加入天然增稠剂打浆均匀,在60‑90℃、搅拌的状态下加入稀硝酸,保持温度加热至溶解,得到铝溶胶;(2)将铝溶胶、钛源、扩孔剂、脱模剂、温敏材料、胶溶剂一同加入捏合机中,捏合均匀至胶团状;(3)挤条切割至合适尺寸,烘干,然后在氮气‑空气气氛中焙烧,即得到所述氧化铝‑氧化钛复合载体。所述制备方法工艺简单,无废物产生,制备得到的载体压碎强度>40N/cm,孔径>30nm,能同时兼顾孔径和强度。
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公开(公告)号:CN114405493B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202111561057.5
申请日:2021-12-20
申请人: 西安凯立新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开一种高强度大孔径氧化铝‑氧化钛复合载体的制备方法,以100%计,所述载体由以下组分构成:氧化铝30‑70%,氧化钛30‑70%,所述制备方法包括以下步骤:(1)将氢氧化铝用纯水溶解,加入天然增稠剂打浆均匀,在60‑90℃、搅拌的状态下加入稀硝酸,保持温度加热至溶解,得到铝溶胶;(2)将铝溶胶、钛源、扩孔剂、脱模剂、温敏材料、胶溶剂一同加入捏合机中,捏合均匀至胶团状;(3)挤条切割至合适尺寸,烘干,然后在氮气‑空气气氛中焙烧,即得到所述氧化铝‑氧化钛复合载体。所述制备方法工艺简单,无废物产生,制备得到的载体压碎强度>40N/cm,孔径>30nm,能同时兼顾孔径和强度。
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