一种轻质烷烃低温异构化催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114522723B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210218300.1

    申请日:2022-03-08

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种轻质烷烃低温异构化催化剂及其制备方法和应用,该催化剂是一种具有多个酸性位点且具有产物分布改善功能的轻质烷烃低温异构化催化剂,该催化剂是以阳离子部分含有多个季铵氮原子的季铵盐卤化物为中间体,然后与Lewis酸反应形成具有多个酸性位点的离子液体催化剂。本发明提供的催化剂具有多个酸性位点,可在低温不需添加引发剂的作用下高效催化轻质烷烃异构化反应,具有较高的目标产物选择性,可减少催化剂用量,降低轻质烷烃异构化成本,提高经济效益,具有较好的工业化前景和使用价值。

    一种用于烷烃自吸式连续异构化反应装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112871121B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110201182.9

    申请日:2021-02-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于烷烃自吸式连续异构化反应装置及其使用方法。该装置由气体管路、控制系统(控制系统包括进料系统与反应系统)及产品冷却收集系统组成。气体管路与进料系统中的储液罐的进气口管路相连接,进料系统的储液罐出气口管路与反应系统的高压反应釜的自吸式搅拌桨相连接,高压釜的出液口经管路与产品冷却收集系统相连接。进料系统的储液罐配备有进料口,用于向储液罐中加入原料,以此形成一个连续投料过程;异构化反应是原料经由进料系统进入反应系统的高压反应釜后与釜内离子液体催化剂进行混合并在该高压反应釜内完成。本发明利用离子液体催化剂低温、高活性及持久稳定性的特点,首次将此装置应用到烷烃自吸式连续异构化反应中。

    一种介孔二硫化铁催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113908859A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111344022.6

    申请日:2021-11-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种介孔二硫化铁催化剂及其制备方法和应用,属于石油加工技术领域。将碱溶液加入到无机铁盐溶液中使得铁离子完全沉淀,沉淀物经洗涤、干燥后,与硫粉均匀混合,在氮气气氛下焙烧获得介孔FeS2。本发明合成工艺简单、合成周期短、成本低。制得的FeS2比表面积较大,且具有介孔结构,在反应温度430℃、初始H2压力13.0 MPa下,渣油悬浮床加氢裂化反应结果为:渣油的转化率最大为85%,石脑油和中间馏分油的收率可达55 wt%。经济效益显著,应用前景广阔。

    一种用于烷烃自吸式连续异构化反应装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112871121A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110201182.9

    申请日:2021-02-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于烷烃自吸式连续异构化反应装置及其使用方法。该装置由气体管路、控制系统(控制系统包括进料系统与反应系统)及产品冷却收集系统组成。气体管路与进料系统中的储液罐的进气口管路相连接,进料系统的储液罐出气口管路与反应系统的高压反应釜的自吸式搅拌桨相连接,高压釜的出液口经管路与产品冷却收集系统相连接。进料系统的储液罐配备有进料口,用于向储液罐中加入原料,以此形成一个连续投料过程;异构化反应是原料经由进料系统进入反应系统的高压反应釜后与釜内离子液体催化剂进行混合并在该高压反应釜内完成。本发明利用离子液体催化剂低温、高活性及持久稳定性的特点,首次将此装置应用到烷烃自吸式连续异构化反应中。

    一种用于丙烷脱氢制丙烯Pt基催化剂的活性再生方法

    公开(公告)号:CN111790382A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010813292.6

    申请日:2020-08-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于丙烷脱氢制丙烯Pt基催化剂的活性再生方法。所述再生方法采用HBr、C2H5Br、HCl、Cl2、NH3、C2HCl3、CCl4和CH2Cl2八种再生气体与空气的混合气对失活后的催化剂进行再生处理,再生温度为300℃~400℃,再生过程在固定床反应器中进行。该催化剂的再生方法是利用三种再生气体与失活后催化剂上烧结的金属组分发生反应,生成可以在催化剂载体表面移动的化合物,从而使烧结的金属组分重新分散在催化剂载体上,从而使催化剂重新恢复活性。该方法再生后的催化剂催化活性几乎可以完全恢复到新鲜催化剂的活性水平,为开发出新的工业催化剂再生工艺提供理论基础知识和技术支持。

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