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公开(公告)号:CN115999620A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111234264.X
申请日:2021-10-22
IPC分类号: B01J29/16 , B01J29/78 , B01J23/888 , B01J35/00 , B01J35/02 , B01J35/10 , C10G47/20 , C10G49/08 , C10G49/04
摘要: 本发明公开了一种加氢裂化催化剂及其制备方法和应用。该方法包括:(1)配制含Mo、Ni和Al组分的混合溶液A,配制含W、Ni组分的混合溶液B;(2)将沉淀剂A加入混合溶液A进行第一成胶反应,经第一老化、过滤,得到滤饼,滤饼与有机溶液搅拌混合,放置后得到有机浆液Ⅰ;(3)反应罐中加入水和油脂性液体,将混合溶液B、偏铝酸钠溶液、有机浆液Ⅰ并流加入反应罐中进行第二成胶反应,经第二老化,生成沉淀物浆液Ⅱ;(4)将步骤(3)所得的物料经过滤、第一次干燥、与β分子筛碾压混合、成型、洗涤、第二次干燥、焙烧,得加氢裂化催化剂。本发明催化剂具有优异的异构性能和芳烃转化能力,适用于生产特种油和润滑油基础油的加氢裂化工艺。
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公开(公告)号:CN111822036B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910297482.4
申请日:2019-04-15
摘要: 本发明公开了一种加氢裂化催化剂及其制备方法。该催化剂为含过渡金属磷化物催化剂,包括过渡金属磷化物、无定形氧化物、分子筛、助剂镁、助剂锆,以催化剂的重量为基准,过渡金属磷化物的总含量为10wt%~70wt%,镁以氧化镁计的含量为2%~15%,优选为3%~12%,锆以氧化锆计的含量为1%~13%,分子筛的含量为3wt%~30wt%;无定形氧化物的含量为10wt%~60wt%。该催化剂适宜作为中油型加氢裂化催化剂,能够提高催化剂的活性和中油选择性。
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公开(公告)号:CN111822006B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN201910311648.3
申请日:2019-04-18
IPC分类号: B01J27/051 , B01J35/10 , B01J37/03 , B01J37/20 , C10G45/08
摘要: 本发明公开了一种体相加氢精制催化剂及其制备方法。加氢精制催化剂为体相加氢精制催化剂,包括加氢活性金属组分WO3、NiO和MoO3以及氧化铝,经硫化后,MoS2/WS2的平均堆积层数为6.3~9.5层,MoS2/WS2的片层平均晶片片层长度为2.0~3.9nm。制备方法包括:(1)配制含Ni、W组分的溶液A,配制含W、Mo、Al组分的溶液B;(2)将溶液A、有机助剂和偏铝酸钠碱性溶液并流成胶,生成浆液Ⅰ,进行老化、过滤;(3)将滤饼与溶液B混合均匀,得到混合物A,然后向混合物A中滴加氨水进行成胶反应,生成浆液Ⅱ;(4)所得的物料经干燥、成型,再经干燥、焙烧得到体相加氢精制催化剂。该催化剂具有较高加氢脱硫和加氢脱氮反应性能,适宜在柴油馏分超深度加氢脱硫、脱氮反应中应用。
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公开(公告)号:CN111686741B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201910182537.7
申请日:2019-03-12
IPC分类号: B01J23/80 , B01J35/10 , C07C29/154 , C07C31/04
摘要: 本发明公开了一种铜锌催化剂的制备方法,包括以下内容:(1)将混合溶液A和偏铝酸钠溶液进行并流成胶反应,得到浆液I,然后进行老化;(2)将混合溶液B和碳酸钠溶液并流滴加到步骤(1)老化后的浆液I中,进行成胶反应,得到浆液II,然后进行老化;(3)步骤(2)得到的物料经固液分离,固相经干燥、焙烧和成型,得到催化剂;其中混合溶液A为含有可溶性铜盐、可溶性锌盐和表面活性剂P1的水溶液,混合溶液B为含有可溶性铜盐、可溶性铝盐和表面活性剂P2的水溶液。本发明方法制备的催化剂,活性金属分布均匀、具有良好的协同效应,提高了铜锌催化剂的活性、选择性和热稳定性,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111686739B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201910182535.8
申请日:2019-03-12
IPC分类号: B01J23/80 , B01J35/10 , C07C29/154 , C07C31/04
摘要: 本发明公开了一种含铜催化剂的制备方法,包括以下内容:(1)将混合溶液A和偏铝酸钠溶液进行并流成胶反应,得到浆液I,然后进行老化;(2)将混合溶液B和碳酸钠溶液并流滴加到步骤(1)老化后的浆液I中,进行成胶反应,得到浆液II,然后进行老化;(3)步骤(2)得到的物料经固液分离,固相经干燥、焙烧和成型,得到催化剂;在步骤(1)成胶反应前加入季铵盐类化合物;混合溶液A为含有可溶性铜盐、可溶性锌盐和有机助剂的水溶液,混合溶液B为含有可溶性铜盐和可溶性铝盐的水溶液。本发明催化剂活性金属铜分布均匀、具有良好的协同效应、活性金属活性中心数量大,提高了催化剂的活性、选择性和热稳定性,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111822040B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201910311746.7
申请日:2019-04-18
摘要: 本发明公开了一种体相加氢裂化催化剂及其制备方法,以加氢裂化催化剂的重量为基准,加氢活性组分为WO3和NiO,以氧化物计的总含量为22%~70%;W/Ni的摩尔比为0.05~1.2;经硫化后,WS2平均堆积层数为5.5~7.5层,WS2片层平均长度为2.0~3.9nm。制备方法包括:(1)配制溶液A和溶液B;(2)所述的溶液A、有机助剂与偏铝酸钠碱性溶液并流成胶反应,生成浆液Ⅰ,老化、过滤;(3)将滤饼、分子筛的悬浊液与溶液B混合,然后滴加氨水溶液B进行成胶反应,生成浆液Ⅱ,老化;(4)成型得到体相加氢裂化催化剂。本发明催化剂优化了活性相的形貌,生成的有效活性相更多,相互之间的促进作用更强,有利于提高催化剂的活性和选择性,特别适用于中油型加氢裂化催化剂。
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公开(公告)号:CN111822038B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201910297484.3
申请日:2019-04-15
摘要: 本发明公开了一种加氢裂化催化剂的制备方法。该方法包括:(1)配制含过渡金属、Si的混合溶液A,配制含过渡金属、Si组分的混合溶液B;(2)将混合溶液A、偏铝酸钠碱性溶液并流加入反应罐中进行成胶反应,得浆液Ⅰ,进行老化;(3)将混合溶液B、偏铝酸钠碱性溶液和分子筛的悬浊液并流加入老化后的浆液Ⅰ中进行成胶反应,得浆液Ⅱ,加入有机磷类化合物,进行老化;(4)所得物料经干燥、成型、焙烧得磷化物催化剂前驱体;(5)所得物料经氢气程序升温还原得到加氢裂化催化剂;其中步骤(2)加入有机助剂P1,步骤(3)加入有机助剂P2。该方法制备的催化剂适宜作为中油型加氢裂化催化剂,能够提高催化剂的活性和中油选择性。
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公开(公告)号:CN111822018B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201910297441.5
申请日:2019-04-15
IPC分类号: B01J27/188 , B01J35/10 , B01J37/03 , C10G45/08
摘要: 本发明公开了一种加氢处理催化剂及其制备方法。该催化剂为含过渡金属磷化物催化剂,所述催化剂包括过渡金属磷化物、氧化铝,以催化剂的重量为基准,过渡金属磷化物的总含量为40%~95%,氧化铝含量为10%~50%,所述过渡金属磷化物的颗粒平均直径为3~8nm;所述加氢处理催化剂的孔径分布如下:直径为3nm以下的孔所占的孔容占总孔容的2%~10%,直径为3~10nm的孔所占孔容占总孔容的5%~30%,直径为10~15nm的孔所占的孔容占总孔容的41%~70%,直径为15nm以上的孔容占总孔容的为5%~15%。该催化剂是一种过渡金属含量高的磷化物催化剂,比表面积较大,活性中心更多,具有良好的分散度,适宜在重质馏分油加氢处理中应用。
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公开(公告)号:CN111822016B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201910297419.0
申请日:2019-04-15
IPC分类号: B01J27/188 , B01J27/185 , B01J35/10 , B01J37/03 , C10G45/08 , C10G45/06
摘要: 本发明公开了一种加氢精制催化剂及其制备方法。该催化剂为含过渡金属磷化物催化剂,所述催化剂包括过渡金属磷化物、氧化铝,以催化剂的重量为基准,过渡金属磷化物的总含量为40%~95%,氧化铝含量为5%~45%,所述过渡金属磷化物的分散度为16%~40%,过渡金属磷化物的颗粒平均直径为3~8nm。该催化剂是一种过渡金属含量高的磷化物催化剂,比表面积较大,活性中心更多,具有良好的分散度,具有较高加氢脱硫和加氢脱氮反应性能,适宜在柴油馏分超深度加氢脱硫、脱氮反应中应用。
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公开(公告)号:CN111822015B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201910297418.6
申请日:2019-04-15
IPC分类号: B01J27/188 , B01J35/10 , B01J37/03 , C10G45/08
摘要: 本发明公开了一种加氢精制催化剂的制备方法。该方法包括:(1)分别配制含过渡金属的混合溶液A、混合溶液B;(2)混合溶液A和偏铝酸钠碱性溶液并流加入反应罐中进行成胶反应,得浆液Ⅰ,老化;(3)混合溶液B和偏铝酸钠碱性溶液并流加入老化后的浆液Ⅰ进行成胶反应,得浆液Ⅱ,加入有机磷类化合物,老化;(4)所得物料干燥、成型、焙烧得到磷化物催化剂前驱体;(5)所得物料经氢气程序升温还原得加氢精制催化剂;其中步骤(2)中加入有机助剂P1,步骤(3)中加入有机助剂P2。该方法制备的催化剂磷化物颗粒小、活性中心更多,具有良好的分散度,具有较高加氢脱硫和加氢脱氮反应性能,适宜在柴油馏分超深度加氢脱硫、脱氮反应中应用。
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