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公开(公告)号:CN104150507A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410361785.5
申请日:2014-07-28
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 , 大连理工大学
IPC分类号: C01B39/40
CPC分类号: C01B39/40 , C01P2004/04 , C01P2004/34 , C01P2004/38 , C01P2004/62
摘要: 本发明提供了一种直接制备空壳型ZSM-5型分子筛的方法。本发明所述的空壳型小晶粒ZSM-5分子筛的制备法具体步骤为:首先将有机模板剂、硅源和水混合均匀并搅拌;接着将铝源水溶液滴加其中;保持室温,继续搅拌一段时间;然后进行水热晶化,获得的产物经洗涤、干燥、焙烧,得到所述的空壳型小晶粒ZSM-5分子筛。本发明合成的空壳型ZSM-5分子筛具有结晶度高、粒径均匀;而且合成时间短,操作简单,只需一步完成,合成过程无需额外添加任何表面活性剂和二次酸碱处理,既省时节能,又方便快捷。
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公开(公告)号:CN104150507B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410361785.5
申请日:2014-07-28
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 , 大连理工大学
IPC分类号: C01B39/40
CPC分类号: C01B39/40 , C01P2004/04 , C01P2004/34 , C01P2004/38 , C01P2004/62
摘要: 本发明提供了一种直接制备空壳型ZSM-5型分子筛的方法。本发明所述的空壳型小晶粒ZSM-5分子筛的制备法具体步骤为:首先将有机模板剂、硅源和水混合均匀并搅拌;接着将铝源水溶液滴加其中;保持室温,继续搅拌一段时间;然后进行水热晶化,获得的产物经洗涤、干燥、焙烧,得到所述的空壳型小晶粒ZSM-5分子筛。本发明合成的空壳型ZSM-5分子筛具有结晶度高、粒径均匀;而且合成时间短,操作简单,只需一步完成,合成过程无需额外添加任何表面活性剂和二次酸碱处理,既省时节能,又方便快捷。
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公开(公告)号:CN104192859A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410414006.3
申请日:2014-08-21
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 , 大连理工大学
IPC分类号: C01B39/40
CPC分类号: C01B39/40 , B01J29/40 , C01P2002/60 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/60 , C01P2004/62
摘要: 本发明所述的一种小晶粒ZSM-5分子筛的快速合成法涉及一种ZSM-5分子筛的制备方法。首先制备硅铝混合胶液,然后放入晶化釜中低温成核,再高温晶化生长,晶化产物即小晶粒ZSM-5分子筛;其中成核温度为60~120℃,成核时间为1~3小时;晶化生长温度为150~170℃,晶化生长时间为1~3小时。本发明整个过程操作简单,合成在6小时内完成,时间非常短,得到的ZSM-5小晶粒分子筛粒径分布,单分散状态,结晶度高且为亚微米级。
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公开(公告)号:CN104192859B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201410414006.3
申请日:2014-08-21
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 , 大连理工大学
IPC分类号: C01B39/40
CPC分类号: C01B39/40 , B01J29/40 , C01P2002/60 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/60 , C01P2004/62
摘要: 本发明所述的一种小晶粒ZSM‑5分子筛的快速合成法涉及一种ZSM‑5分子筛的制备方法。首先制备硅铝混合胶液,然后放入晶化釜中低温成核,再高温晶化生长,晶化产物即小晶粒ZSM‑5分子筛;其中成核温度为60~120℃,成核时间为1~3小时;晶化生长温度为150~170℃,晶化生长时间为1~3小时。本发明整个过程操作简单,合成在6小时内完成,时间非常短,得到的ZSM‑5小晶粒分子筛粒径分布,单分散状态,结晶度高且为亚微米级。
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公开(公告)号:CN108479858A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810390995.5
申请日:2018-04-27
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
IPC分类号: B01J37/00
摘要: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种提高分子筛催化剂强度的无粘结剂喷雾成型工艺,包括以下步骤:(1)将分散剂加入去离子水中,形成分散剂溶液,然后将分子筛催化剂加入分散剂溶液中,形成固含量为35-50%的浆料;(2)向浆料中加入玛瑙球,球磨2-6h,筛分,将玛瑙球分离,分离后的浆料在25℃下恒温保存备用;(3)将步骤(2)得到的浆料进行喷雾干燥成型;(4)将步骤(3)的产物在100-150℃的空气气氛下干燥,然后焙烧。本发明提供的成型工艺,提高催化剂的耐磨强度,在不添加粘结剂的情况下,仍然能保持较高的耐磨强度。
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公开(公告)号:CN108404974A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810391677.0
申请日:2018-04-27
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
摘要: 本发明公开一种低碳烷烃芳构化催化剂的一体化制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将催化剂载体、分散剂、活性组分、去离子水混合,搅拌,形成浆料;(2)将浆料加入球磨机,球磨机中装有玛瑙球,球磨4-6h,然后将浆料分离出来;(3)将步骤(2)得到的浆料超声处理1-3h,然后恒温保存;(4)将步骤(3)的产物进行喷雾干燥成型;(5)将步骤(4)的产物焙烧;(6)筛分。本发明提供的催化剂的制备方法,工艺简单,制备得到的催化剂具有均匀的孔隙支撑结构,活性高、稳定性好、耐磨性好,用于甲烷脱氢芳构化反应时,抗积碳能力好、苯的选择性高。
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公开(公告)号:CN110982141A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911133555.2
申请日:2019-11-19
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
IPC分类号: C08L23/06 , C08L23/12 , C08L23/20 , C08L23/08 , C08L51/06 , C08L23/30 , C08L91/06 , C08K3/04 , C08K7/06 , C08K13/02 , C08K13/04 , C08K5/524 , C08K3/32 , C08K5/103 , C08K5/3492 , C08J3/22
摘要: 本发明公开一种聚烯烃母粒,按照重量百分比100%计,由以下重量百分比的原料组成:聚烯烃70-90%,碳纳米材料10-20%,均质化促进剂0-5%,耐候稳定剂0-5%;其中,所述均质化促进剂为马来酸酐接枝聚乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、氧化聚乙烯蜡、聚乙烯改性石蜡、苯乙烯接枝聚丙烯中的至少一种。同时,本发明还公开所述聚烯烃母粒的制备方法。本发明提供的聚烯烃母粒,以聚烯烃作为基材,通过物理混合或化学键连融入碳纳米材料、均质化促进剂和耐候稳定剂,制备的聚烯烃母粒具有良好的导电、传热或力学性能,通过调节聚烯烃和碳纳米材料的比例可以获得同系列的梯级化聚烯烃产品。
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公开(公告)号:CN108636445A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810391693.X
申请日:2018-04-27
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
摘要: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种高稳定性低碳烷烃芳构化催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将载体空壳型小晶粒ZSM-5分子筛、活性组分、分散剂和去离子水混合,得到悬浮液,将悬浮液进行球磨;(2)将步骤(1)的产物进行喷雾干燥成型;(3)将步骤(2)的产物在升温速率为50-100℃/h的条件下升温至500-600℃,然后焙烧5-7h;(4)筛分,过100-120目筛。本发明制备的低碳烷烃芳构化催化剂具有稳定性高、催化活性好的优点,用于甲烷脱氢芳构化反应时,甲烷的转化率高、苯的选择性、总芳烃的选择性高。
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公开(公告)号:CN104142312A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201310657318.2
申请日:2013-12-09
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
IPC分类号: G01N21/3577
摘要: 本发明涉及一种催化剂中硅含量的快速测定方法,采用强碱溶液在高温下快速溶解催化剂样品和高纯二氧化硅标准品后,在酸性条件下,加入乙醇丙酮混合液作稳定剂,与钼酸铵进行显色反应,生成黄色的硅钼黄杂多酸,之后,将硅钼黄还原为硅钼蓝杂多酸并定容,在810nm测定其吸光度,利用二氧化硅浓度与吸光度值标准曲线,换算出样品中的硅含量。本发明方法与传统二氧化硅碱熔融法相比,样品处理温度低、速度快,催化剂中硅采用分光光度法测定方法简单易操作。
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公开(公告)号:CN103657667B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310604993.9
申请日:2013-11-26
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
IPC分类号: B01J23/883 , B01J21/02 , B01J21/04 , C10G45/08 , C10G49/04
摘要: 本发明公开了一种大孔结构重油加氢脱金属催化剂的制备方法,其特征是:它具体包括如下步骤:1)铝溶胶的制备;2)将沥青残渣粉末与铝溶胶混合制备大孔结构催化剂载体;3)将成型后的催化剂载体采用等体积分部的两步浸渍法浸渍;最后制得催化剂。该方法所制备的催化剂具有不同比例的中孔结构和大孔结构,并且大孔的比例可以随着造孔剂沥青残渣的量可以来进行调节。扩散试验表明,这种含有一定比例大孔结构的催化剂符合重油加氢脱金属反应的机理,有较强的容纳金属的能力,有效降低了重油加氢脱金属反应过程中的反应阻力,提高了重油在催化剂中的有效扩散系数,适合加工金属含量较高的重油或渣油。
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