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公开(公告)号:CN107497461A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710628190.5
申请日:2017-07-28
申请人: 乳源东阳光氟有限公司
IPC分类号: B01J27/132 , B01J35/10 , C07C17/20 , C07C19/08
摘要: 本发明涉及一种介孔铬基氟化催化剂及其制备方法,所述的氟化催化剂包含铬、铝和其他金属,其质量比为40~80:20~30:0~20;所述氟化催化剂的前躯体的孔径为6.0~8.0nm,比表面积为400~500m2/g。所述氟化催化剂由铬盐、铝盐、其他金属盐和表面活性剂加水溶解,氨水沉淀之后,转移入晶化罐中晶化后所得悬浊液进行过滤,水洗,干燥,焙烧,粉碎混合、压片得到催化剂前驱体,将该前躯体氟化即得氟化催化剂。本发明制备的介孔铬基氟化催化剂比表面积大、孔结构好、催化活性高,适合应用于气相氟化反应,尤其是应用于R134a的制备时,副产物控制效果极佳。
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公开(公告)号:CN109675592B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201811603574.2
申请日:2018-12-26
申请人: 乳源东阳光氟有限公司
IPC分类号: B01J27/132 , C07C17/02 , C07C19/08
摘要: 本发明涉及一种金属氧化物/C复合氟化催化剂及其制备方法和应用。所述金属氧化物为Cr2O3/MxOy,Cr2O3和MxOy的摩尔比为5~9:1;所述复合氟化催化剂中C的质量分数为1~30%;所述M包括Mo。本发明以Cr为氟化催化剂的活性组分,以Mo作为主要的助金属调控催化剂性能和催化剂活性,得到的复合氟化催化剂在氟化反应中具有较好的催化剂活性和优异的选择性,转化率高,反应条件温和,可控制R125生产中主要杂质R115的生成和R134a生产时主要杂质R1122的生成,从而实现从源头控制副产物的生成;另外,该氟化催化剂的使用,可降低氟化反应能耗,减少产品分离提纯步骤,减少分离提纯。
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公开(公告)号:CN109675592A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811603574.2
申请日:2018-12-26
申请人: 乳源东阳光氟有限公司
IPC分类号: B01J27/132 , C07C17/02 , C07C19/08
CPC分类号: B01J27/132 , C07C17/02 , C07C19/08
摘要: 本发明涉及一种金属氧化物/C复合氟化催化剂及其制备方法和应用。所述金属氧化物为Cr2O3/MxOy,Cr2O3和MxOy的摩尔比为5~9:1;所述复合氟化催化剂中C的质量分数为1~30%;所述M包括Mo。本发明以Cr为氟化催化剂的活性组分,以Mo作为主要的助金属调控催化剂性能和催化剂活性,得到的复合氟化催化剂在氟化反应中具有较好的催化剂活性和优异的选择性,转化率高,反应条件温和,可控制R125生产中主要杂质R115的生成和R134a生产时主要杂质R1122的生成,从而实现从源头控制副产物的生成;另外,该氟化催化剂的使用,可降低氟化反应能耗,减少产品分离提纯步骤,减少分离提纯。
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公开(公告)号:CN107803195A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710863391.3
申请日:2017-09-22
申请人: 乳源东阳光氟有限公司
摘要: 本发明涉及一种氟化催化剂的活化方法,包括:1)干燥:将催化剂前躯体在稀释剂气流下于100-400℃分步干燥;2)活化:分三个阶段进行:a、初始控制:干燥完毕,调整温度于100-300℃,在稀释剂气流下,通入氟化氢,通入过程中使反应热△T不超过40℃;b、分步活化:待反应热△T平稳后,调节氟化氢的质量流量,并控制稀释剂与氟化氢的质量流量比在一定范围,进行分步活化;c、深度活化。本发明提供的氟化催化剂的活化方法,活化过程中能够避免急剧放热对催化剂的结构造成破坏,活化后的催化剂具有较高的氟含量和比表面积,从而具有较高的催化活性,应用于催化制备R125时,R125的选择性均高达68%以上。
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公开(公告)号:CN107519901A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710740497.4
申请日:2017-08-25
申请人: 乳源东阳光氟有限公司
IPC分类号: B01J27/132 , C02F9/04 , C02F101/22
CPC分类号: B01J27/132 , C02F1/001 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F9/00 , C02F2101/22
摘要: 本发明提供一种含铬废水回收制备氟化催化剂的方法,包括:1)三价铬的回收:将含铬废水导入沉降池,加氨水调节pH值,静置,过滤,得到固体污泥;将该污泥加水搅拌混合,加盐酸调节pH值,过滤,得到三价铬水溶液;2)氟化催化剂制备:将上述三价铬水溶液加氨水沉淀,老化,过滤,洗涤,干燥,焙烧,粉碎,压片成型得到催化剂前驱,将该前躯体氟化得到氟化催化剂。本发明提供的含铬废水回收制备氟化催化剂的方法,得到的氟化催化剂的催化性能好,直接变废为宝,经济价值高,且回收工艺简单,环境友好,方便工业化生产。
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公开(公告)号:CN107497461B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201710628190.5
申请日:2017-07-28
申请人: 乳源东阳光氟有限公司
IPC分类号: B01J27/132 , B01J35/10 , C07C17/20 , C07C19/08
摘要: 本发明涉及一种介孔铬基氟化催化剂及其制备方法,所述的氟化催化剂包含铬、铝和其他金属,其质量比为40~80:20~30:0~20;所述氟化催化剂的前躯体的孔径为6.0~8.0nm,比表面积为400~500m2/g。所述氟化催化剂由铬盐、铝盐、其他金属盐和表面活性剂加水溶解,氨水沉淀之后,转移入晶化罐中晶化后所得悬浊液进行过滤,水洗,干燥,焙烧,粉碎混合、压片得到催化剂前驱体,将该前躯体氟化即得氟化催化剂。本发明制备的介孔铬基氟化催化剂比表面积大、孔结构好、催化活性高,适合应用于气相氟化反应,尤其是应用于R134a的制备时,副产物控制效果极佳。
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公开(公告)号:CN107376953A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710653991.7
申请日:2017-08-03
申请人: 乳源东阳光氟有限公司
IPC分类号: B01J27/132
摘要: 本发明提供一种废铬基氟化催化剂的回收方法,以废铬基氟化催化剂为原料,通过深度加压氟化,最大化的将三氧化铬氟化为氟化铬,研磨,加入氢氟酸溶解,过滤,将滤液提纯之后得到高纯度氟化铬。所述回收方法的产品回收率高,纯度好,得到的氟化铬可直接售卖,产品附加值高,且回收工艺简单,环境友好,方便工业化生产。
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公开(公告)号:CN107803195B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201710863391.3
申请日:2017-09-22
申请人: 乳源东阳光氟有限公司
摘要: 本发明涉及一种氟化催化剂的活化方法,包括:1)干燥:将催化剂前躯体在稀释剂气流下于100‑400℃分步干燥;2)活化:分三个阶段进行:a、初始控制:干燥完毕,调整温度于100‑300℃,在稀释剂气流下,通入氟化氢,通入过程中使反应热△T不超过40℃;b、分步活化:待反应热△T平稳后,调节氟化氢的质量流量,并控制稀释剂与氟化氢的质量流量比在一定范围,进行分步活化;c、深度活化。本发明提供的氟化催化剂的活化方法,活化过程中能够避免急剧放热对催化剂的结构造成破坏,活化后的催化剂具有较高的氟含量和比表面积,从而具有较高的催化活性,应用于催化制备R125时,R125的选择性均高达68%以上。
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公开(公告)号:CN107376953B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710653991.7
申请日:2017-08-03
申请人: 乳源东阳光氟有限公司
IPC分类号: B01J27/132
摘要: 本发明提供一种废铬基氟化催化剂的回收方法,以废铬基氟化催化剂为原料,通过深度加压氟化,最大化的将三氧化铬氟化为氟化铬,研磨,加入氢氟酸溶解,过滤,将滤液提纯之后得到高纯度氟化铬。所述回收方法的产品回收率高,纯度好,得到的氟化铬可直接售卖,产品附加值高,且回收工艺简单,环境友好,方便工业化生产。
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公开(公告)号:CN107413356A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710608806.2
申请日:2017-07-25
申请人: 乳源东阳光氟有限公司
IPC分类号: B01J27/138 , B01J23/86 , B01J23/26 , B01J35/10 , B01J37/08 , B01J37/26 , C07C17/20 , C07C19/08
CPC分类号: B01J27/138 , B01J23/26 , B01J23/864 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1061 , B01J37/088 , B01J37/26 , C07C17/206 , C07C19/08
摘要: 本发明涉及一种氟化催化剂及其制备方法,所述氟化催化剂包括Cr、Al、In、Mg和金属元素X;其中,金属元素X选自Co、La、Ni、Nd、Zr、Ce、Fe、Mn、Ca、Cu、Y和Ga中的至少一种,Cr、Al、In、Mg和金属元素X之间质量百分比为60~95%:0.5~20%:0.05~10%:0.05~12%:0.05~20%;所述氟化催化剂前躯体的比表面积>350m2/g,孔体积为0.40~0.60ml/g,平均孔径为4.2~6.0nm。所述氟化催化剂由金属盐加水溶解后,在碱性溶液中静置老化,过滤、洗涤、干燥,经高温焙烧后粉碎过筛、压片得到催化剂前驱体,氟化即得氟化催化剂,制备过程中根据需要还可以加入助剂。本发明制备的氟化催化剂的前躯体的比表面积大、孔径结构好、催化活性高,氟化后尤其适合用于R125的制备,副产物控制效果较优。
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