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公开(公告)号:CN112774720B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201911065023.X
申请日:2019-11-01
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于丁烯芳构化的催化剂及其制备方法,该催化剂为在ZSM‑5分子筛的羟基窝缺陷位上负载有锌物种,负载方式为化学气相沉积法,所述锌物种为Zn2+,并以单原子形态负载于ZSM‑5分子筛的羟基窝缺陷位上;以催化剂的总重量为基准,所述锌物种以锌计的负载量为0.01%~10%;所述ZSM‑5分子筛的硅铝比以SiO2/Al2O3摩尔比计为101‑1000。本发明可以简单、快速、可控实现对不同硅铝比ZSM‑5分子筛羟基窝缺陷位的锌负载与改性。使锌物种落位于羟基窝上,实现了羟基窝的锌改性。所得有机锌分子改性缺陷型ZSM‑5分子筛具有明显的芳构化作用。
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公开(公告)号:CN112774721A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911065075.7
申请日:2019-11-01
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于丁烷芳构化的催化剂及其制备方法,该催化剂为在ZSM‑5分子筛的羟基窝缺陷位上负载有锌物种,负载方式为化学气相沉积法,所述锌物种为Zn2+,并以单原子形态负载于ZSM‑5分子筛的羟基窝缺陷位上;以催化剂的总重量为基准,所述锌物种以锌计的负载量为0.01%~10%;所述ZSM‑5分子筛的硅铝比以SiO2/Al2O3摩尔比计为30‑100。本发明可以简单、快速、可控实现对不同硅铝比ZSM‑5分子筛羟基窝缺陷位的锌负载与改性。通过化学气相沉积控制有机锌的量、再进行甲醇洗涤得到位于羟基窝缺陷位的锌物种,具有高效脱氢能力。
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公开(公告)号:CN112774720A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911065023.X
申请日:2019-11-01
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于丁烯芳构化的催化剂及其制备方法,该催化剂为在ZSM‑5分子筛的羟基窝缺陷位上负载有锌物种,负载方式为化学气相沉积法,所述锌物种为Zn2+,并以单原子形态负载于ZSM‑5分子筛的羟基窝缺陷位上;以催化剂的总重量为基准,所述锌物种以锌计的负载量为0.01%~10%;所述ZSM‑5分子筛的硅铝比以SiO2/Al2O3摩尔比计为101‑1000。本发明可以简单、快速、可控实现对不同硅铝比ZSM‑5分子筛羟基窝缺陷位的锌负载与改性。使锌物种落位于羟基窝上,实现了羟基窝的锌改性。所得有机锌分子改性缺陷型ZSM‑5分子筛具有明显的芳构化作用。
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公开(公告)号:CN119702065A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311269099.0
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种用于乙烷氧化脱氢的复合型催化剂,该复合型催化剂包括钼钒碲铌催化剂和分子筛;分子筛为磷铝分子筛或过渡金属改性的磷铝分子筛。通过将磷铝分子筛或过渡金属改性的磷铝分子筛与钼钒碲铌催化剂复合,一方面,不会破坏分子筛和钼钒碲铌催化剂的结构,而且分子筛和钼钒碲铌催化剂均可直接用于催化乙烷氧化脱氢制乙烯反应,并利用分子筛独特的氧化还原能力,提高催化乙烷氧化脱氢的反应性能。另一方面,磷铝分子筛/过渡金属改性的磷铝分子筛作为稀释剂能够起到分散和传递反应热的作用,有效避免反应过程中出现的局部温度过高引发副反应,进而提高乙烯选择性和催化剂的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN117551472A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210931134.X
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及石油产品制备领域,公开了一种制备石脑油的方法和系统。所述制备石脑油的方法包括:(1)在脱氢催化剂存在下,将含烷烃的原料进行脱氢反应,得到含烯烃的第一产物;(2)在叠合催化剂存在下,将所述含烯烃的第一产物进行叠合反应,得到含叠合油的第二产物;(3)将所述含叠合油的第二产物进行气液分离,得到叠合油和循环烷烃;其中,所述循环烷烃返回加入所述含烷烃的原料中;(4)在加氢催化剂存在下,将所述叠合油进行加氢反应,得到石脑油;其中,所述含烷烃的原料中,所述烷烃为丁烷,或丙烷和丁烷的混合物。通过烷烃脱氢与烯烃叠合的耦合制得石脑油产品,实现低碳烷烃资源高效转化,降低生产成本,提高油气资源利用水平。
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公开(公告)号:CN112642430B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN201910963041.3
申请日:2019-10-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种丁烯氧化脱氢制丁二烯的微球催化剂的制备方法,包括向硝酸铁溶液中加入硝酸锌、无水氯化钙和助剂,所述硝酸铁与硝酸锌摩尔比为500:125~500:375,待溶解后加入碱性沉淀剂进行并流沉淀,得到氢氧化物前驱体;再向其中加入Fe2O3溶胶;然后对所述胶体溶液进行老化、洗涤,保留滤饼;将滤饼研磨并配制浆料,加入稳定剂后喷雾成型得到微球催化剂,通过在200~400℃下焙烧1~4h,再在400~600℃下焙烧3~7h,得到催化剂成品。本催化剂对丁烯氧化脱氢反应具有较高的催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114621492A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011444283.0
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 凯瑞环保科技股份有限公司
IPC: C08J9/28 , C08J9/36 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F222/14 , B01J31/10 , C07C2/28 , C07C11/02 , C08L25/08
Abstract: 本发明涉及一种C4烯烃叠合树脂催化剂的制备方法,该制备方法:首先,在苯乙烯系阳离子交换树脂的聚合过程中加入带不饱和双键的第三单体参与共聚,得到交联度为10~22%,孔径为100‑150nm的超大孔聚合白球;然后,以此超大孔聚合白球为母体,采用温和的磺化工艺进行磺化,最后,加入改性剂进行改性,得到孔径为80‑130nm的超大孔阳离子树脂催化剂。本发明还涉及一种C4烯烃叠合树脂催化剂以及由其催化的一种C4烯烃的叠合反应方法。本发明中的树脂催化剂内部交联结构更加稳定、耐压强度高,大幅度降低了C12烯烃的生成,显著提高了C8烯烃的选择性。
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公开(公告)号:CN110437873A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810416050.6
申请日:2018-05-03
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C10G67/02
Abstract: 本发明提供一种富含碳四碳五烷烃的烃油的利用方法,主要以重整拔头油为原料,充分利用其富含碳四碳五烷烃的特点,采用催化脱氢技术、醚化技术和芳构化技术的工艺组合,生产醚化汽油、芳构化油和丙烯,同时副产氢气。醚化汽油和芳构化油都可作为高辛烷值汽油添加组分,用来改善汽油池组成,生成的丙烯可作为聚丙烯装置的原料,氢气可供厂内其他耗氢装置使用。提供了一条利用重整拔头油等烃油的有效途径,提高了重整拔头油等烃油的利用率和产品附加值。
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公开(公告)号:CN119702014A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311269102.9
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: B01J27/057 , B01J35/61 , C07C5/48 , C07C11/04
Abstract: 本发明公开了一种用于乙烷氧化脱氢反应的催化剂的制备方法,包括如下步骤:将四水合七钼酸铵、偏钒酸铵、碲酸和分散剂溶于去离子水中,形成混合溶液;将草酸铌水溶液在15~50min内加入所述混合溶液中形成悬浮液,然后加入模板剂聚醚P123的水溶液,经老化、水热晶化反应、干燥、焙烧、去除M2相,得所述用于乙烷氧化脱氢反应的催化剂。本发明在催化剂制备过程的特定步骤引入分散剂和模板剂聚醚P123,结合限定草酸铌水溶液加入混合溶液的时间,能够有效改善催化剂的孔结构、比表面积,增加其末端表面含有高浓度活性位点的比例,进而使催化剂的反应性能大幅提升。
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公开(公告)号:CN119702013A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311269100.X
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: B01J27/057 , C07C5/48 , C07C11/04
Abstract: 本发明公开了一种乙烷氧化脱氢负载型催化剂的制备方法,由过渡金属氧化物负载于M1催化剂的表面形成;M1催化剂的制备包括如下步骤:将四水合七钼酸铵、偏钒酸铵、碲酸和分散剂溶于去离子水中,形成混合溶液;将草酸铌的水溶液在15‑50min内加入混合溶液中形成悬浮液,经老化、水热晶化、干燥、焙烧、去除M2相,得M1催化剂。通过在M1催化剂的制备过程添加分散剂并限定草酸铌的水溶液加入混合溶液的时间,各步骤和参数之间相互配合,能够改善钼钒碲铌催化剂的孔结构、比表面积;然后将过渡金属氧化物负载在M1催化剂的表面进行相界面耦合,彼此之间相互配合,能够显著提高该负载型催化剂的催化性能。
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