一种利用MTO废催化剂快速合成的小粒度SAPO-34分子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN114890437B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202210711706.3

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明提供了一种利用MTO废催化剂快速合成的小粒度SAPO‑34分子筛及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:对废MTO催化剂细粉进行焙烧;然后与无机酸溶液混合搅拌,得到一混合液;将有机胺、磷源加入到所述混合液中并搅拌,得到SAPO‑34分子筛初始凝胶混合物;将初始凝胶混合物进行晶化,然后干燥,得到SAPO‑34分子筛原粉;将分子筛原粉进行焙烧,得到小粒度SAPO‑34分子筛。本发明提供的小粒度SAPO‑34分子筛的平均晶体粒度为500nm‑2μm。本发明在无需额外补充硅源和铝源且减少模板剂用量的同时,还可以缩短晶化时间,从而减少SAPO‑34分子筛的生产成本,提高生产效率。

    一种加氢裂化废催化剂的复活方法

    公开(公告)号:CN116586123A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310644496.5

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明提供一种加氢裂化废催化剂的复活方法,以加氢裂化废催化剂为原料,在不破坏催化剂成型结构的基础上,根据饱和吸水量配制不同配比的无机酸‑有机酸‑有机配体混合溶液通过溶剂诱导配位方法进行处理,混合溶液中的多齿有机配体和有机酸共同与溶解出的活性金属发生配位生成金属‑有机配合物,在微过量溶液中进行再浸渍过程,无需过滤并且避免了在干燥过程中导致的金属流失现象,也无需再次成型处理以及额外添加载体和金属,实现加氢裂化废催化剂的循环利用,还能够有效提高催化剂的加氢裂化反应性能。本发明提高资源利用率,简化工艺处理过程,大大降低能耗,有效节约成本,实现废弃资源的可持续利用。

    一种用MTO废催化剂制备的富含介孔的SAPO-34分子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN114890434A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210710407.8

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明提供了一种用MTO废催化剂制备的富含介孔的SAPO‑34分子筛及其制备方法。该制备方法为:对废MTO催化剂细粉进行焙烧;将焙烧后的废MTO催化剂细粉与水混合并用剪切装置破碎,得到一混合液;将磷酸加入到该混合液中并搅拌,得到分子筛前体凝胶;将分子筛前体凝胶进行干燥,得到干胶;将干胶研磨成粉末,并与有机胺模板剂混合,然后晶化;将晶化得到的产物至少进行干燥后,再进行焙烧,得到所述的富含介孔的SAPO‑34分子筛。本发明的富含介孔的SAPO‑34分子筛的介孔尺寸为10‑50nm。本发明以MTO废催化剂为原料,无需添加硅源、铝源,且模板剂用量小,晶化时间较短,且实现了废弃资源的可循环利用。

    一种ZSM-5/Y复合结构分子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN118289775A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410382182.7

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明涉及ZSM‑5和Y型复合结构分子筛的制备方法,属于催化新材料合成领域。ZSM‑5/Y复合分子筛的制备方法包括如下步骤:将ZSM‑5分子筛、水和氢氧化钠混合一定时间后,加入铝源和Y型分子筛晶种,然后在一定温度下晶化处理,将所得混合物进行洗涤、干燥,最终得到具有多级孔道结构,酸梯度分布的ZSM‑5/Y复合结构分子筛。本发明制备过程中不需要使用昂贵的有机结构导向剂,可以减少水的使用量,甚至不需使用水,产品收率高,制备所需时间短,适合工业生产。以该分子筛为活性组分制备催化裂解催化剂应用于减压蜡油或者原油催化裂解反应时,能够实现复杂平行顺序反应的催化能力,低碳烯烃收率达27%以上,显示了高活性、高乙烯丙烯收率的特点。

    一种镍基无定形硅铝酸盐催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118079921A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410213981.1

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种镍基无定形硅铝酸盐催化剂及其制备方法和应用,先加入硅源和金属前驱体球磨后,再加入铝源和碱度调节剂继续球磨,获得催化剂初始凝胶;经过水热反应、离心洗涤、焙烧分解和还原,最终得到镍基无定形硅铝酸盐催化剂。本发明所制备镍基无定形硅铝酸盐催化剂金属分散度高,平均粒径在3nm左右,金属‑载体相互作用强;将该催化剂应用于甲烷二氧化碳重整反应,其初始二氧化碳转化率91.8%,甲烷86.4%;反应75h后,二氧化碳转化率91.6%,甲烷86.5%,转化率未出现明显变化,表明催化剂具有优异的稳定性。本发明所述催化剂可有效解决目前CH4‑CO2重整催化剂金属烧结、积碳的瓶颈问题。

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