一种多产石脑油型加氢裂化催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN112403507B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201910771257.X

    申请日:2019-08-20

    Abstract: 本发明提供了一种多产石脑油型加氢裂化催化剂及其应用。该催化剂是由金属组分通过等体积浸渍法负载于酸性载体上制备得到的,其中,以重量百分比计,所述酸性载体的原料包括无机酸碱改性的Y型分子筛、大孔氧化铝和粘接剂,将上述原料混合成浆后挤条成型,干燥、烘焙得到所述酸性载体。本发明还提供了上述催化剂在多产石脑油型加氢裂化中的应用,其中,所述催化剂在进行加氢裂化反应前,通过预硫化使所述金属组分中的金属氧化物转化为金属硫化物。本发明提供的多产石脑油型加氢裂化催化剂具有明显的增产石脑油特征,其对石脑油的选择性最高为76.8%,对石脑油收率最高可达到61.5%。

    一种以稻壳为原料制备等级孔Y型分子筛的方法

    公开(公告)号:CN108249456B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201810065964.2

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种以稻壳为原料制备等级孔Y型分子筛的方法,属于沸石分子筛领域。它的合成方法包括下列步骤:筛选后的稻壳分别用去离子水和盐酸处理;再在马弗炉里焙烧,得到炭化稻壳;炭化稻壳与氢氧化钠溶液混合均匀、干燥、研磨至一定粒度;将混合物在高温,惰性氛围下处理一段时间,得到活化后的稻壳炭;用碱液将稻壳炭中的硅提取出来,作为合成等级孔Y型分子筛的硅源,稻壳中的炭作为介孔模板剂,再加入铝源、碱源、导向剂,搅拌;装入反应釜晶化、洗涤、抽滤、干燥、焙烧。合成出的稻壳炭的比表面积超过900m2/g,孔容达到1.0cm3/g,孔径主要集中在2‑6nm,分子筛的比表面积超过500m2/g,孔容达到0.31cm3/g。

    与SiCl4反应铵交换催化裂化废催化剂的复活方法

    公开(公告)号:CN104841495B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510176129.2

    申请日:2015-04-15

    Abstract: 本发明公开了与SiCl4反应铵交换催化裂化废催化剂的复活方法,它涉及固体废弃物处理和应用领域。它的复活方法:(1)将经焙烧处理后的催化裂化废催化剂物料与气相SiCl4混合进行反应,得到催化剂产物;(2)用去离子水对步骤(1)所得的催化剂产物进行水洗至过滤水的pH值保持不变;(3)用铵盐对步骤(2)所得的催化剂进行交换,铵盐,与催化剂干基质量比为0.002-0.04:1,再用去离子水对铵盐交换后的催化剂进行洗涤和过滤,再经干燥处理得到复活催化剂。它采用SiCl4与催化裂化废催化剂气固混合反应、再经水洗和铵盐交换处理,复活方法简单,操作灵活,复活后的催化剂重金属含量低,比表面积高,活性稳定性好。

    一种核壳结构加氢异构化催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110773225B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201911063968.8

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种核壳结构加氢异构化催化剂及其制备方法和应用,属于加氢催化剂技术领域。本发明在预处理丝光沸石基础上经晶化反应和焙烧后,会在丝光沸石上包覆一层有序介孔二氧化硅,得到核壳结构分子筛;在所述核壳结构分子筛上负载镍盐,经焙烧后,会在核壳结构分子筛上负载氧化镍。本发明提供的核壳结构加氢异构化催化剂为双功能催化剂,应用于催化加氢异构化反应中,既有能够满足加氢脱氢需要的金属中心,又有能够满足异构化反应的酸性中心;且本发明提供的核壳结构加氢异构化催化剂的金属位与酸性位间距合适,可以避免在异构化反应之后立刻进行加氢反应而得到较高单支链异构体产率的问题,有效提高加氢异构化反应中多支链异构体产率。

    一种极微孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107827108A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711377292.0

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种极微孔碳材料的制备方法,将单糖、不饱和有机酸和水混合后进行水热反应,得到水热碳材料;然后与碱金属氢氧化物和水混合后进行置换反应,得到置换碳材料;再进行活化,得到极微孔碳材料。本发明通过在水热碳化过程中掺入不饱和有机酸,在碳材料表面形成可进行碱金属离子置换的官能团,为后续离子型化学活化法提供离子交换位点,最终实现碱金属离子的原子级分散,并且可以有效减少活化剂的用量,最终合成富含极微孔的多孔碳材料。实验结果表明,本发明提供的制备方法活化剂用量(折算成工业KOH化学活化法用量)约为碳前驱体质量的0.3,制备得到的极微孔碳材料富含中孔径为0.7nm以下的极微孔。

    一种检测乐果的纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103776781A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410051064.4

    申请日:2014-02-14

    Abstract: 本发明的目的是提供一种检测乐果的纳米材料,包含有硅酸钠、TPPS4和植物酯酶,其组分的重量百分数为:硅酸钠:97.43%~99.31%、TPPS4:0.06%~0.23%、植物酯酶:0.63%~2.34%。本发明中采用的溶胶-凝胶技术固定植物酯酶,是一种物理包埋过程,凝胶网络围绕酶逐渐形成,温和的反应条件、凝胶的非晶态结构和生物相容性都有利于保持酶的结构完整性、表面微观结构的各向同性和生物活性。然后再将TPPS4通过凝胶表面微孔进入凝胶网络中,与植物酯酶反应并在酶表面形成聚集体。在这种凝胶网络中,酶和聚集体不仅不易受到外界不利环境因素的不良影响,结构更稳定,不易形成沉淀,易于保存,而且其反应活性得到了很好的保护,有利于检测反应的进行。

    酶电极、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114740071A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210545181.0

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种酶电极、其制备方法及其应用,属于酶电极领域。包括可导电的碳纸,与所述碳纸相连的适配体,连接所述碳纸与所述适配体的连接体,以及生长于所述碳纸表面的杂化纳米花;所述杂化纳米花为AChE/Cu3(PO4)2‑HNFs。本发明应用于有机磷农药含量检测方面,解决现有用于有机磷农药检测的以酶为识别元件的电化学传感器因固定化酶与电极表面的耦合问题而造成的影响检测灵敏性和结果准确性的问题,能够构建一个均匀可控的AChE酶电极传感界面,具有检测灵敏性高、结果准确性好、检测速度快、可重复使用的特点。

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