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公开(公告)号:CN115279492B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202080098236.7
申请日:2020-12-24
摘要: 本发明提供一种用于制备烯烃的催化剂及其制备方法,其环保且转换率及选择性优异。根据本发明,用于制备烯烃的催化剂是氧化铝浸泡钴和锌制成。特别是,根据本发明,催化剂相较于传统催化剂,铂的用量降至1/400左右,无需进一步实施氢还原工艺,在可连续反应‑再生条件下,具有高转换率及选择性。
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公开(公告)号:CN110691644A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201880036670.5
申请日:2018-05-01
摘要: 本发明提供一种提高稳定性、转换率及选择性的用于制造烯烃的催化剂及其制造方法,根据本发明的用于制造烯烃的催化剂包括:载体,其包括氧化铝和辅助载体成分;催化剂成分,其包括搭载于载体的金属成分及碱金属。
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公开(公告)号:CN116457091A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202180073867.8
申请日:2021-11-01
IPC分类号: B01J23/89
摘要: 本发明提供一种用于制备烯烃的催化剂及其制备方法,该用于制备烯烃的催化剂为环保型,相较于传统技术的催化剂,通过焦炭沉积显著改善催化剂去活化现象,从而获得优异的转换率及选择性。本发明中,用于制备烯烃的催化剂在硼修饰的氧化铝浸渍钴和铂金。根据本发明,用于制备烯烃的催化剂及其制备方法在固定层反应器及流动层反应器中均有效,特别是,可以实现传统技术未能实现商用的FPDH工艺。
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公开(公告)号:CN115279492A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202080098236.7
申请日:2020-12-24
摘要: 本发明提供一种用于制备烯烃的催化剂及其制备方法,其环保且转换率及选择性优异。根据本发明,用于制备烯烃的催化剂是氧化铝浸泡钴和锌制成。特别是,根据本发明,催化剂相较于传统催化剂,铂的用量降至1/400左右,无需进一步实施氢还原工艺,在可连续反应‑再生条件下,具有高转换率及选择性。
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公开(公告)号:CN110709372A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201880036629.8
申请日:2018-05-01
摘要: 本发明涉及一种利用高速流化床而从烃原料制备烯烃的循环流化床工序,提出一种用于更高效地增大烯烃生产所需的优选工序形态。根据本发明,利用能够在循环流化床工序中实现脱氢反应的催化剂和高速流化区域,从而提供能够发生脱氢反应的更充分的催化剂的体积比及分布,可以有效增进烯烃的生产量,特别是可以保持对丙烯的优秀的选择性。
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公开(公告)号:CN113226540B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201980085319.X
申请日:2019-05-14
摘要: 根据本发明的包含氧载体物质及脱氢催化剂的烯烃制造用催化剂,在不追加氧气供应的情况下,利用氧化物催化剂晶格内的氧气将氢气转换成水,从而在抑制追加的氧化性脱氢反应(ODHP)的缺点,即,选择度减少现象的同时,能够提高转换率。
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公开(公告)号:CN116648442A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202180086910.4
申请日:2021-11-16
IPC分类号: C07C2/76
摘要: 本发明涉及一种将本发明所述的用于制备烯烃的催化剂应用于高速流化床,从碳氢原料制备烯烃的循环流化床工艺,可以有效增加烯烃的生产量,特别是,可以使丙烯保持高产出率。即,根据本发明的循环流化床工艺的产出率高于传统技术的常用工艺,因此,可以增加单位原料的增量利润。并且,连续反应‑再生流化床反应器的使用可以使再生过程借助直接供热方式,仅需要配备较少的空气流量和较小的空气压缩机,因此,相较于常用工艺,燃料消耗量可以减少10至15%,产品分离及催化剂再生所需压缩机能量可以减少15至20%,从而整体上降低生产费用。
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公开(公告)号:CN110709372B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201880036629.8
申请日:2018-05-01
摘要: 本发明涉及一种利用高速流化床而从烃原料制备烯烃的循环流化床工序,提出一种用于更高效地增大烯烃生产所需的优选工序形态。根据本发明,利用能够在循环流化床工序中实现脱氢反应的催化剂和高速流化区域,从而提供能够发生脱氢反应的更充分的催化剂的体积比及分布,可以有效增进烯烃的生产量,特别是可以保持对丙烯的优秀的选择性。
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公开(公告)号:CN113226540A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201980085319.X
申请日:2019-05-14
摘要: 根据本发明的包含氧载体物质及脱氢催化剂的烯烃制造用催化剂,在不追加氧气供应的情况下,利用氧化物催化剂晶格内的氧气将氢气转换成水,从而在抑制追加的氧化性脱氢反应(ODHP)的缺点,即,选择度减少现象的同时,能够提高转换率。
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