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公开(公告)号:CN115739114B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202211482604.5
申请日:2022-11-24
申请人: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
IPC分类号: B01J23/89 , C10G45/62 , C10M105/04 , C10N30/10
摘要: 本发明提供了一种费托合成油加氢精制催化剂及其制备方法和应用。该费托合成油加氢催化剂包括γ‑Al2O3载体,γ‑Al2O3载体上负载有Pt和Ni,Pt和Ni的摩尔比为(0.8~20):(99.2~80)(0.8~20):(99.2~80);且Ni与γ‑Al2O3载体的质量比为(8~20):100。本申请提供的催化剂以Pt和Ni的合金作为金属活性中心,以γ‑Al2O3作为载体,实现Pt表面配位数的调变一致,降低了裂解副反应、调变加氢精制反应活性和选择性,且能够有效防止Pt的流失,提高了活性稳定性和抗硫性,有效提高费托合成油加氢效果以及制备得到的润滑油基础油的质量。
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公开(公告)号:CN118267987A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211693035.9
申请日:2022-12-28
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种贵金属加氢异构催化剂及其制备和应用,该制备方法包括:(1)向含铝化合物、含钾化合物的水溶液中依次加入稳定剂、金属前驱体与含硅化合物,得混合物;(2)在150‑200℃下晶化,得固体产物;(3)所述固体产物在NH4NO3溶液中浸泡,然后在450℃‑600℃下煅烧。本发明提供的制备方法工艺简单,无需模板剂,无浸渍步骤,金属分散度高,制得的贵金属加氢异构催化剂在加氢异构过程中可提高异构体收率,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN118002193A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211395096.7
申请日:2022-11-08
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01J29/74 , B01J29/85 , C10G45/62 , C10G45/64 , C10M101/02 , C10M177/00
摘要: 本发明涉及一种异构脱蜡催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)催化剂载体制备:将中孔分子筛、无定形硅铝、钛铝复合氧化物混合加入助挤剂和粘结剂,将混合物混捏后挤出成型,进行干燥、焙烧,得到催化剂载体,其中干燥条件为100~130℃干燥1~24h,焙烧条件为400~600℃焙烧4~24h;(2)将催化剂载体投入所述浸渍液中进行浸渍处理,浸渍时间为2~24h;(3)对浸渍后的催化剂载体进行干燥、焙烧,得到催化剂成品。
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公开(公告)号:CN117480233A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202280042344.1
申请日:2022-06-08
申请人: 埃克森美孚技术与工程公司
IPC分类号: C10G45/62
摘要: 本文提供了烃原料加氢异构化的方法,所述方法包括使所述烃原料与氢气和催化剂接触以产生相对于所述烃原料具有增加的支链烃的烃产物。本发明的催化剂包含杂原子掺杂β沸石,所述杂原子掺杂β沸石具有作为骨架金属氧化物的三价阳离子、由铈和/或钴构成的骨架外物种,以及0.01重量%至1.5重量%的VIII族或VIB族金属,或其组合。
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公开(公告)号:CN117019215A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311009844.8
申请日:2023-08-11
申请人: 山东京博石油化工有限公司
摘要: 本发明属于催化材料领域,尤其涉及一种用于烷烃异构化反应的催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)将酸性载体在真空条件下热处理,得到处理后酸性载体;b)采用表面化学方法将金属化合物固载至处理后酸性载体的表面,得到催化剂前体;所述金属化合物包括第一和第二金属化合物,第一金属化合物为Pt源和/或Pd源化合物,第二金属化合物为Cu源、Ga源、Ni源和Sn源化合物中的一种或多种;c)将催化剂前体在氢气氛围中还原,得到催化剂。本发明制备的催化剂具有活性金属粒径小、分散度高的优点,催化剂中金属中心和酸性中心催化协同作用佳,能够在烷烃异构化反应中表现出十分优异的转化率、选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN108654610B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201710190680.1
申请日:2017-03-28
IPC分类号: B01J23/652 , B01J23/656 , C10G45/62
摘要: 本发明公开了一种贵金属负载型催化剂的制备方法、由该方法得到的催化剂及一种环烷烃氢解开环方法,所述制备方法包括:(1)配制含有含第VIII族贵金属元素化合物的第一组分、含碱金属和\或碱土金属元素化合物的第二组分和含第VIB和/或VIIB族金属元素化合物第三组分的混合溶液,在一定条件下反应,得到胶体溶液;(2)将载体分散于溶剂中,得到含载体的悬浊液;(3)将步骤(1)的胶体溶液与步骤(2)的悬浊液混合,然后经干燥和可选的焙烧,得到所述贵金属负载型催化剂。与现有技术制备的相同贵金属含量的催化剂相比,本发明的贵金属负载型催化剂在用于环烷烃氢解开环时,具有明显更高的催化环烷烃氢解开环活性和选择性。
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公开(公告)号:CN109465030B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201710799858.2
申请日:2017-09-07
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明公开了一种以ATO型结构分子筛为载体的异构化催化剂制备方法。制备方法具体步骤如下:首先在惰性气氛和50‑300℃下,对具有ATO型结构的含模板剂分子筛原粉进行部分脱模板剂处理;再在含氧气氛和50‑400℃下,对部分脱模板剂后具有ATO型结构的分子筛进行进一步脱模板剂处理,然后在得到的分子筛载体上负载金属活性组分,经过干燥和还原得到目标催化剂。通过控制分子筛载体中模板剂的脱除方式,实现了其酸性质及孔道性质的有效调控。与现有技术制得的催化剂相比,采用本发明方法制备的催化剂在正构烷烃异构化反应中具有更高的异构化选择性和异构体收率。
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公开(公告)号:CN112536067A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202010310801.3
申请日:2020-04-20
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明涉及烷烃异构化催化剂技术领域,具体涉及一种多级孔SAPO‑11分子筛及长链烷烃异构化催化剂的制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:向反应釜中加入水、低碳醇、Gemini表面活性剂和有机造孔剂;然后加入磷酸、模板剂及硅溶胶,搅拌后装入釜内晶化,晶化产物洗涤、干燥及焙烧后加入粘结剂和成型助剂挤条成型,向挤条所得载体上负载一定量的活性组分并进行干燥、焙烧即得长链烷烃异构化催化剂。本发明在制备过程中引入低碳醇、Geminni表面活性剂和有机造孔剂得到了粒径细小的多级孔SAPO‑11分子筛,以此为载体制备的烷烃异构化催化剂孔道发达、传质性能优异,用于长链烷烃异构化时具有良好的异构化活性和选择性。
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公开(公告)号:CN108126737B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201611087720.1
申请日:2016-12-01
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明公开了一种烷烃临氢异构化催化剂的制备方法及其应用。其具体步骤如下:首先将聚合物的单体分子填充在分子筛孔道中,然后处理得到分子筛孔道被堵塞的分子筛载体,在载体上负载金属活性组分,经过干燥还原后得到目标催化剂。通过单体分子的选择以及处理条件的控制,实现对分子筛孔容和孔道深度的调控。与现有技术制得的催化剂相比,采用本发明方法制备的催化剂在正构烷烃异构化反应中具有更高的异构化选择性和异构化收率。
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公开(公告)号:CN106661465B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201580031194.4
申请日:2015-06-01
申请人: SABIC环球技术有限责任公司
IPC分类号: C10G45/62 , C10G45/64 , C10G45/70 , C10G47/00 , C10G47/14 , C10G47/18 , C10G63/00 , C10G63/08 , B01J29/40 , B01J29/44
CPC分类号: C07C4/06 , B01J21/04 , B01J23/42 , B01J29/40 , B01J29/44 , B01J35/0006 , B01J37/04 , C07C2529/44 , C10G45/62 , C10G45/64 , C10G45/70 , C10G47/00 , C10G47/14 , C10G47/18 , C10G63/00 , C10G63/08 , C10G2300/1044 , C10G2300/301 , C10G2300/4056 , C10G2300/4081 , C10G2300/708 , C10G2400/30 , Y02P20/52
摘要: 本发明涉及一种由C5‑C12烃混合物生产苯的方法,包括如下步骤:(a)提供包含C5‑C12烃的加氢裂化原料物流,(b)在氢存在下使所述加氢裂化原料物流与加氢裂化催化剂在工艺条件下接触,以产生包含苯、甲苯和C8+烃的加氢裂化产品物流,其中所述加氢裂化催化剂相对于催化剂总重量包含0.01‑1wt%的加氢金属和孔径尺寸为及二氧化硅(SiO2)与氧化铝(Al2O3)摩尔比为5‑200的沸石,和所述工艺条件包括425‑580℃的温度、300‑5000kPa表压的压力和0.1‑15h‑1的重时空速,(c)从所述加氢裂化产品物流中分离出苯、甲苯和C8+烃,和(d)将来自步骤(c)的分离产品的至少部分甲苯选择性循环以包含在加氢裂化原料物流中。
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