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公开(公告)号:CN117244573A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210657167.X
申请日:2022-06-10
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
IPC分类号: B01J27/232 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/34 , C07C2/84
摘要: 本发明涉及甲烷氧化偶联技术领域,公开了一种甲烷氧化偶联催化剂及其制备方法和由甲烷制备乙烷及乙烯的方法,所述催化剂包括碳酸氧镧和负载在碳酸氧镧上的改性助剂;其中,所述碳酸氧镧以棒状颗粒的形式存在,所述棒状颗粒的长度为30‑500nm,直径为5‑50nm,比表面积为50‑100m2/g;所述改性助剂为改性元素氧化物,所述改性元素选自Cs,Ce,Fe,B,Zn,Cd、Ni中的一种或多种;在所述催化剂中,镧元素与改性元素的摩尔比为1‑100:1。本发明提供的甲烷氧化偶联催化剂,在450‑650℃的反应条件下具有较高的甲烷氧化偶联反应活性,且产物中乙烯乙烷的选择性好,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116966898A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210431499.6
申请日:2022-04-22
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及甲烷氧化偶联反应技术领域,公开了一种甲烷氧化偶联催化剂及其制备方法和制备碳二烃的方法。本发明提供的甲烷氧化偶联催化剂具有C2烃选择性好,甲烷转化率高,稳定反应时间长等优点,并且该催化剂的原料易得,制备方法简单,十分利于工业化推广应用。采用本发明提供的催化剂进行甲烷氧化偶联反应时有效提高了C2烃的单程收率,配合本发明的优选反应方式和条件,能够进一步改善甲烷氧化偶联反应的反应效率和C2烃的单程收率。
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公开(公告)号:CN117820653A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211189572.X
申请日:2022-09-28
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及材料制备领域,公开了一种金属有机骨架材料及其制备方法与应用和催化剂及其制备方法与氢甲酰化反应的方法。所述金属有机骨架材料具有式(1)所示的结构;在式(1)中,M1、M2、M3和M4各自独立地选自金属元素;R选自H、卤素或烷基;R1和R2各自独立地选自C1‑C6烷基、C6‑C12芳基、取代的C1‑C6烷基或取代的C6‑C12芳基;所述取代的C1‑C6烷基中的取代基各自独立地选自卤素或硝基;所述取代的C6‑C12芳基中的取代基各自独立地选自卤素或硝基。本发明的金属有机骨架材料结构稳定、制备方法简单,由其制备的催化剂在烯烃的氢甲酰化反应中有良好的催化效果。
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公开(公告)号:CN117816160A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211182482.8
申请日:2022-09-27
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
IPC分类号: B01J23/652 , B01J37/02 , B01J37/18 , C07C29/60 , C07C31/20
摘要: 本发明涉及催化剂制备技术领域,公开了一种用于甘油氢解制备1,3‑丙二醇催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂包括复合氧化物WO3/Al2O3以及负载在所述复合氧化物WO3/Al2O3上的活性组分Pt,且钨原子的表面密度为1‑5个/nm2,铂钨原子比为0.01‑1。本发明通过选择具有合适物性的γ‑Al2O3为载体,能够提高氧化钨的分散性,进而提高对催化活性有贡献的氧化钨组分含量;优化铂钨原子比,提高催化剂活性。
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公开(公告)号:CN117820654A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211190285.0
申请日:2022-09-28
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
IPC分类号: C08G83/00 , B01J31/24 , C07C209/36 , C07C211/46 , C07C211/47 , C07C211/52
摘要: 本发明涉及材料制备领域,公开了一种含钌催化剂及其制备方法与应用和硝基加氢反应的方法。所述含钌催化剂具有式(1)所示的结构;在式(1)中,A具有式(2)所示的结构,在式(2)中,Y1和Y2各自独立地选自金属元素,*表示连接位点;R选自氢、卤素或烷基;R1和R2各自独立地选自取代或未取代的C1‑C6烷基或者取代或未取代的C6‑C18芳基;所述取代的C1‑C6烷基中的取代基各自独立地选自卤素或硝基;所述取代的C6‑C18芳基中的取代基各自独立地选自卤素或硝基。本发明含钌催化剂结构稳定,制备方法简单,合成周期短,在硝基芳烃化合物催化加氢反应中,催化活性高且易与产物分离可以多次重复利用,绿色环保,成本低。
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公开(公告)号:CN117816161A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211182485.1
申请日:2022-09-27
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
IPC分类号: B01J23/652 , B01J37/02 , B01J37/18 , C07C29/60 , C07C31/20
摘要: 本发明涉及催化剂制备技术领域,公开了一种用于甘油氢解制备1,3‑丙二醇催化剂的制备方法以及催化剂及应用。用于甘油氢解制备1,3‑丙二醇催化剂的制备方法包括:(1)采用过量浸渍法将氧化钨前驱体、溶剂和γ‑Al2O3接触,经水浴蒸干、第一干燥和第一焙烧处理后,得到复合氧化物WO3/Al2O3;所述氧化钨前驱体为六氯化钨;(2)将所述复合氧化物WO3/Al2O3、水和Pt的前驱体接触,经水浴蒸干、第二干燥、第二焙烧、还原处理后,得到催化剂Pt/WO3/Al2O3。该制备方法能够在较低温度下将氧化物前驱体转变成WO3,降低催化剂制备过程中的能耗。
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公开(公告)号:CN117816159A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211182474.3
申请日:2022-09-27
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
IPC分类号: B01J23/652 , B01J37/02 , B01J37/18 , C07C29/60 , C07C31/20
摘要: 本发明涉及催化剂制备技术领域,公开了一种甘油氢解反应催化剂及其制备方法及应用。用于甘油氢解制备1,3‑丙二醇催化剂的制备方法包括:(1)采用水解法制备WO3/Al2O3:将氧化钨前驱体、溶剂和γ‑Al2O3接触,再在搅拌条件下滴加含有沉淀剂和溶剂形成的溶液,经水浴蒸干、第一干燥和第一焙烧处理后,得到复合氧化物WO3/Al2O3;氧化钨前驱体为六氯化钨;沉淀剂为水;(2)将复合氧化物WO3/Al2O3、水和Pt的前驱体接触,经水浴蒸干、第二干燥、第二焙烧、还原处理后,得到催化剂Pt/WO3/Al2O3。该制备方法,以六氯化钨为氧化钨前驱体,将其水解后,在较低温度下转变成助剂WO3。
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公开(公告)号:CN117258818A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210685252.7
申请日:2022-06-14
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
IPC分类号: B01J27/232 , B01J37/10 , C07C2/84 , C07C9/06 , C07C11/04
摘要: 本发明涉及甲烷氧化偶联技术领域,公开了一种甲烷氧化偶联催化剂及其制备方法和由甲烷制备乙烷及乙烯的方法,所述催化剂包括碳酸氧镧和碳酸锂;其中,所述碳酸氧镧和碳酸锂的摩尔比为0.05‑10:1,所述碳酸氧镧的粒径为20‑300nm。本发明提供的甲烷氧化偶联催化剂,催化剂中的碳酸氧镧为纳米级别的颗粒,与碳酸锂共同作用,可以提高甲烷氧化偶联催化剂在低温下的催化活性和乙烯乙烷的选择性。
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公开(公告)号:CN116832803A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210306169.4
申请日:2022-03-25
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及精细化工领域,公开了一种介孔微米球负载催化剂及其制备方法以及在乙酸正丁酯合成反应中的应用。所述介孔微米球负载催化剂包括全硅介孔微米球以及负载在所述全硅介孔微米球上的硅钨酸;以所述介孔微米球负载催化剂的总重量为基准,所述全硅介孔微米球的含量为35‑70重量%,所述硅钨酸的含量为30‑65重量%。该介孔微米球负载催化剂用于乙酸正丁酯的合成反应,能够得到更高的乙酸转化率和乙酸正丁酯选择性。
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公开(公告)号:CN117816241A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211190326.6
申请日:2022-09-28
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及材料制备领域,公开了一种含钯催化剂及其制备方法与应用和Suzuki‑Miyaura反应的方法。所述含钯催化剂的结构通式如式(1)所示;在式(1)中,Q1、Q2、Q3和Q4各自独立地选自金属元素;R选自H、卤素或烷基;R1和R2各自独立地选自C1‑C6烷基、取代的C1‑C6烷基、C6‑C18芳基或取代的C6‑C18芳基;所述取代的C1‑C6烷基中的取代基各自独立地选自卤素或硝基;所述取代的C6‑C18芳基中的取代基各自独立地选自卤素或硝基。本发明含钯催化剂结构稳定,制备方法简单,合成周期短,用于Suzuki‑Miyaura反应不仅催化活性高,而且易与产物分离,可以多次重复利用,绿色环保,成本低。
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