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公开(公告)号:CN100404418C
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200410097108.3
申请日:2004-12-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 石油大学(北京)
Inventor: 申宝剑 , 高雄厚 , 曾鹏晖 , 王宝杰 , 王玉超 , 刘宏海 , 庞新梅 , 秦松 , 郭金涛 , 郭巧霞 , 郑俊鹤 , 龚朝兵 , 张莉 , 何金龙 , 段长艳 , 赵连鸿
Abstract: 本发明提供了一种高硅铝比小晶粒NaY分子筛的制备方法,采用非模板剂直接合成的方法制得。具体的步骤为:预先在15~60℃下搅拌陈化0.5~48小时制得晶化导向剂,然后将导向剂、水、硅源、铝源制成反应混合物,搅拌均匀后将反应混合物分两步晶化,第一步动态晶化:温度控制在20~80℃,晶化时间为0.5~24小时;第二步静态晶化:温度控制在90~140℃,晶化时间为5~100小时,最后经过滤、洗涤、干燥,制得相对结晶度大于80%的高硅铝比小晶粒NaY分子筛。该分子筛具有良好的结构稳定性和催化活性,制备方法的原料易得、无环境污染,具有工业应用前景。
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公开(公告)号:CN100443407C
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200410097107.9
申请日:2004-12-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 石油大学(北京)
Inventor: 申宝剑 , 高雄厚 , 曾鹏晖 , 王宝杰 , 王玉超 , 刘宏海 , 庞新梅 , 秦松 , 郭金涛 , 郭巧霞 , 郑俊鹤 , 龚朝兵 , 张莉 , 何金龙 , 段长艳 , 赵连鸿
Abstract: 本发明提供了一种高硅铝比小晶粒NaY分子筛,NaY分子筛的骨架硅铝比即SiO2/Al2O3摩尔比在6.0~7.0之间,且平均晶粒在300~800nm之间。它可采用非模板剂直接合成的方法制得。具体的步骤如:预先在15~60℃下搅拌陈化0.5~48小时制得晶化导向剂,然后将导向剂、水、硅源、铝源制成反应混合物,搅拌均匀后将反应混合物分两步晶化,第一步动态晶化,第二步静态晶化,最后经过滤、洗涤、干燥,制得相对结晶度大于80%的高硅铝比小晶粒NaY分子筛。该分子筛具有良好的结构稳定性和催化活性,制备方法的原料易得、无环境污染,具有工业应用前景。
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公开(公告)号:CN1785808A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200410097108.3
申请日:2004-12-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 石油大学(北京)
Inventor: 申宝剑 , 高雄厚 , 曾鹏晖 , 王宝杰 , 王玉超 , 刘宏海 , 庞新梅 , 秦松 , 郭金涛 , 郭巧霞 , 郑俊鹤 , 龚朝兵 , 张莉 , 何金龙 , 段长艳 , 赵连鸿
Abstract: 本发明提供了一种高硅铝比小晶粒NaY分子筛的制备方法,采用非模板剂直接合成的方法制得。具体的步骤为:预先在15~60℃下搅拌陈化0.5~48小时制得晶化导向剂,然后将导向剂、水、硅源、铝源制成反应混合物,搅拌均匀后将反应混合物分两步晶化,第一步动态晶化:温度控制在20~80℃,晶化时间为0.5~24小时;第二步静态晶化:温度控制在90~140℃,晶化时间为5~100小时,最后经过滤、洗涤、干燥,制得相对结晶度大于80%的高硅铝比小晶粒NaY分子筛。该分子筛具有良好的结构稳定性和催化活性,制备方法的原料易得、无环境污染,具有工业应用前景。
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公开(公告)号:CN1785807A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200410097107.9
申请日:2004-12-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 石油大学(北京)
Inventor: 申宝剑 , 高雄厚 , 曾鹏晖 , 王宝杰 , 王玉超 , 刘宏海 , 庞新梅 , 秦松 , 郭金涛 , 郭巧霞 , 郑俊鹤 , 龚朝兵 , 张莉 , 何金龙 , 段长艳 , 赵连鸿
Abstract: 本发明提供了一种高硅铝比小晶粒NaY分子筛,NaY分子筛的骨架硅铝比即SiO2/Al2O3摩尔比在6.0~7.0之间,且平均晶粒在300~800nm之间。它可采用非模板剂直接合成的方法制得。具体的步骤如:预先在15~60℃下搅拌陈化0.5~48小时制得晶化导向剂,然后将导向剂、水、硅源、铝源制成反应混合物,搅拌均匀后将反应混合物分两步晶化,第一步动态晶化,第二步静态晶化,最后经过滤、洗涤、干燥,制得相对结晶度大于80%的高硅铝比小晶粒NaY分子筛。该分子筛具有良好的结构稳定性和催化活性,制备方法的原料易得、无环境污染,具有工业应用前景。
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公开(公告)号:CN1861754A
公开(公告)日:2006-11-15
申请号:CN200510069144.3
申请日:2005-05-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C10G11/02
Abstract: 一种多产柴油的催化裂化助催化剂及其制备方法,是一种将以高岭土为主要构成原料的喷雾微球经过900℃以上的高温焙烧,再经过氢氧化钠等强碱抽提成孔道,最后负载磷和稀土制备而成的助催化剂,该助催化剂中不含有任何种类的沸石组分,氧化钠低于0.6%,同时按质量百分比计,含有1~3.5%的磷、1~5%氧化稀土。添加一定量该助催化剂,可以在不改变炼油装置原来所采用的催化剂的情况下,提高FCC催化装置的柴油产率、改善产品分布,提高现有催化剂品种的利用率。另外该助剂还具有制备工艺简单、成本低廉等特点。
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公开(公告)号:CN1163301C
公开(公告)日:2004-08-25
申请号:CN00119200.0
申请日:2000-07-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司兰州炼化分公司
Abstract: 本发明是一种以高岭土为原料合成NaY型分子筛的方法。其特点为以高岭土为原料,将一部分高岭土原粉经高温焙烧得到高温焙烧土,另一部分高岭土在较低温度下焙烧得到偏高岭土,将两种焙烧高岭土按一定比例混合后或在其中的一种焙烧高岭土存在时,于水热条件下进行晶化反应,得到一种NaY分子筛含量为40-90%、硅铝比为3.5-5.5的晶化产物。对晶化产物用不同的后处理方法,可制得不同类型的改性Y型分子筛。
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公开(公告)号:CN100429149C
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200410091494.5
申请日:2004-11-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: B01J29/084 , B01J37/0018 , B01J37/0045 , B01J2229/64 , C01B39/24
Abstract: 本发明提供的一种高岭土喷雾微球合成高含量NaY分子筛的制备方法,制备过程包括以高岭土为原料,加入功能性组分、去离子水,制成的混合浆液经喷雾干燥得到高岭土喷雾微球,再经700~1000℃焙烧,经与导向剂混合晶化,滤饼水洗干燥,其特征在于功能性组分中含有结构性助剂,加入量为高岭土质量的2~10%;结构性助剂为淀粉、石墨粉、羧甲基纤维素中的一种或几种。本发明还可将主要粒径在20~110μm的喷雾微球一部分经高温焙烧得到高温焙烧土,另一部分喷雾微球在较低温度下焙烧得到偏高岭土,将两种焙烧高岭土混合后于水热条件下进行晶化反应,得到一种包含NaY分子筛的晶化产物,NaY含量为40~60%、硅铝比为3.5~5.5的晶化产物。
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公开(公告)号:CN1334318A
公开(公告)日:2002-02-06
申请号:CN00122006.3
申请日:2000-07-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司兰州炼化分公司
IPC: C10G11/18
Abstract: 本发明涉及一种以高岭土为主要原料制备高辛烷值流化催化裂化催化剂的工艺方法。将原高岭土经浆化喷雾成型为母体微球,部分母体微球在高温下焙烧得到高温焙烧微球,另一部分在低温下焙烧得到偏高岭土微球,将两种微球按一定比例机械混合后在水热条件下进行晶化反应,制备出含一定量NaY沸石的晶化产物微球。将晶化产物经离子交换和水热超稳改性处理,得到一种具有优良使用性能的高辛烷值流化催化裂化催化剂。
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公开(公告)号:CN1334314A
公开(公告)日:2002-02-06
申请号:CN00122001.2
申请日:2000-07-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司兰州炼化分公司
IPC: C10G11/02
Abstract: 本发明是一种含有改性Y型沸石的催化裂化抗钒助剂的制备方法。主要包括高岭土浆液经喷雾成型后,在其特征放热峰的温度下焙烧,经水热晶化,制备成含有10-30%NaY分子筛的助剂,然后对其进行改性处理、添加捕钒组分,制成Na2O为0.3-0.6%、Al2O3为35-50%、RE2O3为3-12%的抗钒助剂。这种助剂具有裂化活性高、抗钒能力强、结构稳定、使用灵活等优点,采用这种助剂,可以明显提高FCC催化剂的反应活性,尤其适合于高钒进料的催化裂化装置。
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公开(公告)号:CN100450608C
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200510076790.2
申请日:2005-06-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种新型固体抗重金属的FCC助剂及其制备方法。该助剂的特征是:含Na2O:0.3~0.8%、Al2O3:35~50%、MgO:1~10%、RE2O3:1~10%;同时这种助剂具有比表面积和孔体积大,结构稳定,抗重金属能力强,使用灵活等优点。该助剂的制备方法是:以高岭土为原料,在高岭土浆化过程中引入添加剂和氧化镁或其前身物,喷雾成型为微球,微球主要集中在40-80μm,该微球在900~1100℃下焙烧,焙烧微球经碱溶液抽提后水洗降钠,再用稀土前身物处理后,即可制备成抗重金属的FCC助剂。采用这种助剂,可以明显提高FCC基础剂的反应活性,适合镍钒含量较高的催化裂化装置。
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