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公开(公告)号:CN104118885A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310142992.7
申请日:2013-04-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
Inventor: 申宝剑 , 高雄厚 , 陈元应 , 王宝杰 , 高志新 , 赵红娟 , 杨庶 , 秦松 , 张君屹 , 张吉华 , 罗杰盛 , 刘宏海 , 王国峰 , 刘从华 , 申伟 , 吴桐 , 主明烨 , 沈文 , 白云 , 周晓晓 , 周淑歌 , 郭成玉 , 袁德林
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明提供一种高硅铝比NaY沸石的合成方法。该方法的主要步骤包括:按照导向剂的配比要求,将硅源、铝源和水混合均匀后,在15℃-60℃下,老化0.5-120h,制得导向剂;按照凝胶反应混合物的配比要求,在10℃-90℃下,将导向剂及碱性溶液加入到硅源中,搅拌1h-80h,加入铝源,搅拌均匀后得到凝胶反应混合物;将凝胶反应混合物在80-120℃晶化10-50h,再经过滤、洗涤、干燥,制得NaY沸石。该方法不使用模板剂,导向剂制备温度温和,能够在较短的晶化时间内合成出高结晶度、高硅铝比的NaY沸石,且该方法不改变目前工业生产装置,就可替代其生产技术,对于提升催化裂化催化剂的性能具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN102794193A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201110136955.6
申请日:2011-05-24
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种微孔分子筛外表面修饰的方法,该方法包括:将硅溶胶与微孔分子筛混合,通过液相沉积法使分子筛与硅溶胶之间发生物理吸附,然后进行过滤、干燥、焙烧,制备得到外表面经修饰的微孔分子筛。本发明中,所用硅溶胶的胶体粒子比选定分子筛的孔口大,因而避免胶体粒子会进入到孔道内部;当硅溶胶粒子吸附着在分子筛外表面时,通过干燥、焙烧除去胶粒中的水分,使胶体粒子牢固地附着在分子筛外表面。XPS测定表明修饰后的分子筛表相硅铝比与修饰前相比明显提高。利用改进Hammett指示剂法测定分子筛修饰前后外表面的酸量,结果表明修饰后分子筛的外表面酸量降低。
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公开(公告)号:CN102198950A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201010134759.0
申请日:2010-03-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明涉及一种高硅铝比NaY分子筛的制备方法;将硅源、铝源和去离子水混合,按照下述凝胶物料摩尔比取两种不同摩尔比的导向剂、水玻璃、酸性铝盐和铝酸钠溶液混合均匀制得两种凝胶,分别晶化;凝胶物料摩尔比为:(1.0~6.5)Na2O∶Al2O3∶(5.0~18)SiO2∶(100~280)H2O,其中导向剂的Al2O3占Al2O3总重量的0.01~15%;两种凝胶按照质量比为1∶(0.1~10)均匀混合,制得混合凝胶;将制得的混合凝胶在80~120℃下晶化2~50小时,制得NaY分子筛;与现有的技术相比,在投料摩尔比相同的条件下,该方法可以在更短的时间内制备出高硅铝比的NaY分子筛。
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公开(公告)号:CN111686786B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202010505584.3
申请日:2020-06-05
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: B01J29/08 , B01J29/16 , B01J29/14 , B01J35/10 , B01J37/30 , B01J37/10 , C01B39/24 , C01B39/02 , C10G35/095
Abstract: 本发明提供了一种具有酸性和孔结构可调控的杂原子改性Y型沸石及其制备方法与应用。该方法包括以下步骤:使金属氯化物气化以气态与铵型Y沸石进行离子交换;对离子交换的产物进行水热超稳处理,得到所述酸性和孔结构可调控的杂原子改性Y型沸石。采用本发明提供的具有酸性和孔结构可控的杂原子改性Y型沸石作为催化剂或作为催化剂的活性组分可以明显提高催化剂的催化活性,显著提升汽油和丙烯收率。采用本发明提供的具有酸性和孔结构可控的杂原子改性Y型沸石作为催化剂或作为催化剂的活性组分还可以明显改善产物分布,尤其可以明显提高催化剂的氢转移能力,降低汽油中烯烃含量,增加汽油收率。
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公开(公告)号:CN112811438B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011635611.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明提供一种含磷八面沸石及其制备方法。该制备方法包括:将干燥的钠型八面沸石与四氯化硅和三氯化磷的混合气体进行气固相反应,从而得到所述含磷八面沸石。该含磷八面沸石的制备方法制备得到的含磷八面沸石存在磷元素进入沸石骨架,该含磷八面沸石兼具高B酸含量、高稳定性、高结晶度、高硅铝比以及低钠含量的特点。
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公开(公告)号:CN114100671A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010874337.0
申请日:2020-08-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种催化裂化催化剂及其制备方法与应用,该催化裂化催化剂以改性的八面沸石分子筛为活性组分,该八面沸石分子筛的改性方法包括:将八面沸石分子筛与气态四氯化硅进行接触反应,所述接触反应的时间不超过5秒钟,所述接触反应的空间为反应区域内八面沸石分子筛松堆体积的2倍以上,所述接触反应的温度为250‑600℃。本发明制备的催化剂用于重油催化裂化处理,具有更强的重油转化活性,更高的汽油收率、轻质油收率和总液收,更低的焦炭产率。
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公开(公告)号:CN112811438A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011635611.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明提供一种含磷八面沸石及其制备方法。该制备方法包括:将干燥的钠型八面沸石与四氯化硅和三氯化磷的混合气体进行气固相反应,从而得到所述含磷八面沸石。该含磷八面沸石的制备方法制备得到的含磷八面沸石存在磷元素进入沸石骨架,该含磷八面沸石兼具高B酸含量、高稳定性、高结晶度、高硅铝比以及低钠含量的特点。
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公开(公告)号:CN108238613A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611223053.5
申请日:2016-12-27
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
Inventor: 申宝剑 , 郑庆庆 , 高雄厚 , 王宝杰 , 赵红娟 , 任申勇 , 朱小春 , 赵亮 , 王闻年 , 米硕 , 袁德林 , 李程 , 隋晓 , 霍霖 , 孔珊珊 , 李晓慧 , 申波俊 , 韩华军 , 袁洋
Abstract: 本发明提供了一种小介孔超稳Y型沸石及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:步骤一:制备骨架含有镁的NaY沸石;步骤二:将骨架含有镁的NaY沸石与铵盐经离子交换得到铵型Y沸石;步骤三:将步骤二得到的铵型Y沸石进行高温水热处理,得到所述小介孔超稳Y型沸石。上述制备方法制得的小介孔超稳Y型沸石是具有介孔的Y型沸石,其具有小介孔孔径、大介孔体积。本发明还提供了上述小介孔超稳Y型沸石的应用,该小介孔超稳Y型沸石作为催化裂化催化剂和催化加氢催化剂的活性组分。采用本发明提供的小介孔超稳Y型沸石作为催化剂或作为催化剂的活性组分时可以明显提高催化剂的催化活性。
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公开(公告)号:CN108217686A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810128484.6
申请日:2018-02-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种具有表面缺陷的SAPO‑34分子筛的合成方法。该方法包括:将硅源、铝源、磷源、模板剂和水按照摩尔比为SiO2:Al2O3:P2O5:R:H2O=(0.5‑0.8):1:(0.8‑1.2):(1‑3):(40‑80)比例混合后,在170‑190℃的低温,2‑15h的短时间条件下进行动态水热晶化,得到具有表面缺陷的立方体形貌SAPO‑34分子筛。按照本发明提供的技术方案得到的SAPO‑34分子筛产品具有表面缺陷以及优异的甲醇制烯烃催化性能。
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公开(公告)号:CN104773741B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510148335.2
申请日:2015-03-31
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明提供了一种大晶粒NaY分子筛及其制备方法。该方法包括:在室温-60℃,将水玻璃、高碱偏铝酸钠和水混合,静置陈化,得到导向剂,以Na2O、Al2O3、SiO2和H2O计,导向剂的投料摩尔比为Na2O:Al2O3:SiO2:H2O=11-18:1:10-17:280-350;向水玻璃中依次加入导向剂、高碱偏铝酸钠和水,混合搅拌2-10小时,加入硫酸铝,得到混合物凝胶,以Na2O、Al2O3、SiO2和H2O计,混合物凝胶的投料摩尔比为Na2O:Al2O3:SiO2:H2O=1.5-2.8:1:5-8:100-380;将混合物凝胶在80-180℃下晶化5-100小时,得到NaY分子筛。本发明还提供了由上述制备方法在较短时间内制得的NaY分子筛,其晶粒粒径大于3000nm且相对结晶度较高。
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