脱除费托合成油中含氧化合物的方法

    公开(公告)号:CN115820294B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202211502459.2

    申请日:2022-11-28

    IPC分类号: C10G53/04

    摘要: 本发明提供了一种脱除费托合成油中含氧化合物的方法。该方法包括:切割费托合成油,得到馏程>150℃且≤189℃的馏分;采用离子液体对馏分中的含氧化合物进行萃取,以去除含氧化合物,得到α‑烯烃。对费托合成油进行切割处理能够将其中沸点不同的化学物质进行分离,得到馏程>150℃且≤189℃的馏分;萃取过程中离子液体选择性地与含氧化合物形成分子间作用力,而α‑烯烃不发生相互作用,从而使该含氧化合物与α‑烯烃分离,得到纯度较高的α‑烯烃。尤其是当温度>150℃且≤189℃范围内时上述含氧化合物能够被分馏并富集在该馏分中,从而有利于提高α‑烯烃的回收率以及含氧化合物的去除率。

    连续无催化氧化费托蜡系统及方法

    公开(公告)号:CN115584284A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211336801.6

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: C10G73/42

    摘要: 本发明公开了一种连续无催化氧化费托蜡系统及方法。其中,该系统包括:原料单元,包括费托蜡储罐和助剂储罐,费托蜡储罐和助剂储罐的外部配备有用于将固相原料加热为液相原料的加热设备;分级氧化单元,包括至少两级串联的氧化反应器,每级氧化反应器下游设置有用于将氧化反应器流出物进行气液分离的气液分离器,第一级的氧化反应器与费托蜡储罐和助剂储罐经管线连通;尾气处理单元,与各级气液分离器的气相出口连通。应用本发明的技术方案,设置固相原料预热设备预先对固相原料进行预加热可减少温度较低的固相原料降低液相循环回路中液相原料的温度,避免了回流液相原料温度降低导致连续无催化氧化时间增长的可能性,进而提高了反应的效率。

    酰胺蜡及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116376597A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310324453.9

    申请日:2023-03-29

    IPC分类号: C10G73/38

    摘要: 本发明提供了一种酰胺蜡及其制备方法。该制备方法包括:以氧化费托蜡作为第一原料置于反应装置中,在惰性气体氛围中,加入带水剂与第一原料混合,加热至第一原料熔融,且带水剂沸腾回流,滴加第二原料,滴加完毕后继续反应1~10h,分离出带水剂,得到酰胺蜡产品;其中,第二原料选自二元胺和醇胺类化合物中的任意一种或者多种。本申请以氧化费托蜡为原料,将极性更强的酰胺基团引入到费托蜡中,获得的产品酸值低,胺值高,使其具有更高的极性,乳化性、颜料分散性和持油性更好。另一方面,采用该方法制备的酰胺蜡克服了费托蜡氧化后滴熔点降低,硬度减小,高温天气容易析出的问题,可满足下游产品的不同需求,提高费托蜡生产的经济附加值。

    脱除费托合成油中含氧化合物的方法

    公开(公告)号:CN115820294A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211502459.2

    申请日:2022-11-28

    IPC分类号: C10G53/04

    摘要: 本发明提供了一种脱除费托合成油中含氧化合物的方法。该方法包括:切割费托合成油,得到馏程>150℃且≤189℃的馏分;采用离子液体对馏分中的含氧化合物进行萃取,以去除含氧化合物,得到α‑烯烃。对费托合成油进行切割处理能够将其中沸点不同的化学物质进行分离,得到馏程>150℃且≤189℃的馏分;萃取过程中离子液体选择性地与含氧化合物形成分子间作用力,而α‑烯烃不发生相互作用,从而使该含氧化合物与α‑烯烃分离,得到纯度较高的α‑烯烃。尤其是当温度>150℃且≤189℃范围内时上述含氧化合物能够被分馏并富集在该馏分中,从而有利于提高α‑烯烃的回收率以及含氧化合物的去除率。

    一种N-甲基吗啉-N-氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN117186030A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210604718.6

    申请日:2022-05-31

    摘要: 本发明公开了一种N‑甲基吗啉‑N‑氧化物的制备方法,包括如下内容:(1)将十聚钨酸盐添加到N‑甲基吗啉中,混合均匀得到混合液;(2)将过氧化氢溶液滴加到步骤(1)得到的混合液中,进行催化反应;(3)步骤(2)得到的反应物反经过滤、减压蒸馏后,制得N‑甲基吗啉‑N‑氧化物溶液。本发明方法具有反应速率快、反应温度低、副产物少等优点,具有良好的工业生产推广意义。