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公开(公告)号:CN105478108B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201510796120.1
申请日:2015-10-02
申请人: 赢创德固赛有限公司
IPC分类号: B01J23/44 , C07C45/58 , C07C49/413 , C07C49/607
CPC分类号: C07C45/58 , B01J21/066 , B01J21/08 , B01J23/38 , B01J23/40 , B01J23/44 , B01J35/0006 , B01J35/023 , B01J35/1009 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1085 , B01J37/0009 , B01J37/0201 , B01J37/0207 , B01J37/08 , C07C2601/20 , C07D225/02 , C07C49/307
摘要: 本发明涉及用于由环氧化物制备酮的催化剂体系。提供催化剂组合物,其包含至少一种贵金属和至少一种包含二氧化锆和二氧化硅的混合氧化物。贵金属是负载的,该载体不由该混合氧化物构成。混合氧化物中二氧化锆与二氧化硅的质量比为86∶14至99.9∶0.1。还提供制备包含上述组分的催化剂组合物的方法,其中混合氧化物具有5至155m2/g的比表面积。贵金属是负载在混合氧化物上的,并且混合氧化物具有单峰的孔半径分布。为了该制备,制备包含锆化合物、粒度至少100nm的固体形式二氧化硅和水的可成型物料。接着在300至500℃温度下煅烧该可成型物料。可以将该催化剂体系用于由含有至少一个环氧基团的化合物制备酮。
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公开(公告)号:CN108014776A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201610929889.0
申请日:2016-10-31
CPC分类号: B01J21/12 , B01J23/42 , B01J23/44 , B01J35/02 , B01J35/1019 , B01J35/1042 , B01J35/1085 , B01J35/109 , C10G45/62
摘要: 本发明公开了一种含多孔硅铝材料的水合氧化铝组合物及其制备方法以及成型体及其制备方法和应用以及一种生产成型系统,该组合物含有水合氧化铝、多孔硅铝材料以及具有至少两个质子受体位点、且值为5以下的化合物。本发明还公开了以由所述水合氧化铝组合物形成的成型体作为载体的加氢异构化催化剂及制备方法和加氢异构化方法。本发明以水合氧化铝湿凝胶为起始原料制备得到具有较高强度的成型体,省略了用于干燥水合氧化铝湿凝胶的步骤,简化了总体工艺流程,降低了总体操作能耗,避免了由于采用拟薄水铝石干胶粉作为原料而引发的粉尘污染,极大的改善了作业环境。根据本发明的催化剂在加氢异构化反应中显示出更好的催化活性。
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公开(公告)号:CN103889898B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201280042513.8
申请日:2012-08-28
申请人: 地方独立行政法人东京都立产业技术研究中心
CPC分类号: B01J8/008 , B01J21/08 , B01J21/18 , B01J23/22 , B01J23/26 , B01J23/30 , B01J23/34 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J23/72 , B01J23/74 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J35/002 , B01J35/004 , B01J35/1023 , B01J35/1028 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , B01J35/1085 , B01J37/0018 , B01J37/0201 , B01J37/033 , B01J37/08 , B01J37/12 , B01J37/346 , B01J2208/00805 , B01J2208/00946 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/05 , C01B33/124 , C01B33/18 , C01P2004/51 , C01P2004/52 , C01P2004/64 , C01P2006/42 , C09C1/3045 , Y10S977/776 , Y10S977/777 , Y10T428/268 , Y10T428/2982
摘要: 本发明提供一种良好的内包于多孔二氧化硅的粒子的制备方法。该方法包括:(a)准备多孔二氧化硅的工序;(b)使多孔二氧化硅与含有金属或具有以所述金属为组成元素的化合物的液体接触,使所述液体浸渗多孔二氧化硅的孔内的工序;以及(c)在所述(b)工序后,通过实施热处理,在所述多孔二氧化硅的孔内形成含有所述金属或所述金属化合物的微细粒子的工序。另外,在无溶剂体系下通过水解烷氧基硅烷来合成多孔二氧化硅时,能够合成具有微细孔径的多孔二氧化硅,通过以该多孔二氧化硅为模板,还能够容易地形成表现出在大块状态下观察不到的特异的性质的粒子(例如,W、Cu、Cr、Mn、Fe、Co或Ni或它们的金属氧化物)。
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公开(公告)号:CN104066504A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201180076278.1
申请日:2011-11-21
申请人: 科学设计公司
IPC分类号: B01J21/04 , C07D301/04 , C07D303/04 , C07B61/00
CPC分类号: B01J21/04 , B01J21/12 , B01J23/02 , B01J23/36 , B01J23/688 , B01J35/023 , B01J35/1009 , B01J35/1038 , B01J35/1071 , B01J35/1076 , B01J35/1085 , B01J37/0009 , B01J37/0018 , C07D301/10
摘要: 提供一种用于乙烯环氧化催化剂的改善的载体。载体包含氧化铝成分,该氧化铝成分含有具有2m或大于2m且上达至6m的平均一次粒径的第一部分氧化铝颗粒、以及具有小于2m的平均一次粒径的第二部分氧化铝颗粒。还提供含有上述载体的改善的催化剂、以及利用该催化剂使乙烯环氧化的改善的方法。
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公开(公告)号:CN103987454A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201280062144.9
申请日:2012-10-16
申请人: 埃克森美孚研究工程公司
IPC分类号: B01J21/04
CPC分类号: B01J29/40 , B01J21/04 , B01J29/00 , B01J29/83 , B01J35/002 , B01J35/0026 , B01J35/1004 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1061 , B01J35/1085 , B01J37/0009 , B01J37/0201 , B01J37/04 , B01J37/06 , B01J37/28 , B01J2229/186 , B01J2229/36 , B01J2229/37 , B01J2229/42 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B39/54 , C07C1/20 , C07C1/22 , C07C1/24 , C07C2/864 , C07C41/09 , C10G3/49 , C10G2400/02 , C10G2400/04 , Y02P20/125 , Y02P30/20 , C07C43/043
摘要: 方法涉及将C1-C4醇转化成汽油和/或柴油沸程产物的联合方法,所述方法包括:使C1-C4醇进料在选择性脱水条件下与包含γ-氧化铝且在催化剂的四面体配位铝部位上基本不含末端羟基的催化剂接触以形成二烷基醚脱水产物;和使二烷基醚脱水产物与沸石转化催化剂在转化条件下接触以形成汽油和/或柴油沸程烃产物。
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公开(公告)号:CN1997724A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200580020106.7
申请日:2005-06-14
申请人: 埃克森美孚研究工程公司
CPC分类号: B01J35/10 , B01J21/12 , B01J23/85 , B01J23/883 , B01J35/0006 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1047 , B01J35/1061 , B01J35/108 , B01J35/1085 , B01J35/109 , B01J37/0009 , B01J37/0203 , B01J37/036 , C10G65/12 , C10G2300/107 , C10G2300/1077 , C10G2300/202 , C10G2300/206 , C10G2300/301
摘要: 公开了一种加氢处理重质烃油的方法,包括在含催化剂(1)的第一反应区中,在氢存在下,使重质烃油与具有特定比表面积和孔径分布的催化剂(1)接触的第一加氢处理步骤,和在含催化剂(2)的第二反应区,在氢存在下,使用由第一反应区获得的加氢处理油与具有特定比表面积和孔径分布的催化剂(2)接触的第二加氢处理步骤。所述方法的改进在于减少或者抑制沉积物形成,同时高度加氢处理含大量杂质比如硫,微量炭渣(MCR),金属,氮和沥青烯的重质烃油,尤其是含大量重质减压渣油的重油,以充分除去杂质。
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公开(公告)号:CN1533363A
公开(公告)日:2004-09-29
申请号:CN02814660.3
申请日:2002-01-15
申请人: 千代田化工建设株式会社
CPC分类号: B01J21/063 , B01J21/06 , B01J21/066 , B01J23/28 , B01J23/85 , B01J23/88 , B01J23/882 , B01J23/883 , B01J23/888 , B01J27/188 , B01J35/10 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1085 , B01J37/0009 , B01J37/036 , C01G23/04 , C01G23/0536 , C01G25/02 , C01P2002/72 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/17 , C01P2006/21 , C01P2006/82 , C10G45/08
摘要: 本发明公开了一种多孔4族金属氧化物及其制备方法,其中通过在通式MO(2-x)(OH)2x(式中,M表示4族金属,x表示x>0.1的数)表示的4族金属含水氧化物的水溶胶、水凝胶或这些的干燥物中添加粒子成长抑制剂后,进行干燥、焙烧,制得4族金属氧化物,具有80m2/g以上的比表面积、0.2ml/g以上的细孔容积、50%以上的细孔窄分布度,热稳定性好,作为催化剂金属高度分散的催化剂或催化剂载体使用。另外,还公开了通过适当采用pH摆动操作制得的4族金属氧化物,除了高比表面积且热稳定好、催化剂金属高度分散外,还具有得到控制的窄细孔孔径分布,具有良好的反应选择性,作为催化剂或催化剂载体使用。
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公开(公告)号:CN1071134C
公开(公告)日:2001-09-19
申请号:CN95190229.6
申请日:1995-03-22
申请人: 法国石油公司
CPC分类号: C10G45/62 , B01J21/12 , B01J23/40 , B01J35/1019 , B01J35/1042 , B01J35/1061 , B01J35/108 , B01J35/1085 , B01J35/109
摘要: 本发明涉及转化含烃进料所用的催化剂,基本上由0.05-10wt%贵金属和比表面积为100-500m2/g的二氧化硅(5-70%)/氧化铝载体构成,平均孔径为1-12nm,孔径为平均孔径±3mm之间的孔体积为总孔体积的40%以上,贵金属分散值为20-100%,贵金属分布系数大于0.1。该催化剂用于对沸点为350℃以上的进料进行加氢异构化处理,其中温度为200-450℃,压力为2-25MPa,VVH(时空速度)为0.1-10h-1并且氢气/进料体积比例为100-2000。
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公开(公告)号:CN1266085A
公开(公告)日:2000-09-13
申请号:CN00101797.7
申请日:2000-02-03
IPC分类号: C10G45/10
CPC分类号: C10G45/40 , B01J21/04 , B01J23/58 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1042 , B01J35/1061 , B01J35/1085
摘要: 本发明涉及一种裂解汽油选择性加氢催化剂,载体为δ、α混合型氧化铝,比孔容为0.5~0.9ml/g,其中40~200A的孔容占总孔容积的85%以上,孔径分布集中,比表面为70~140m2/g,氧化铝载体中α晶型占0.1~5%,活性组份除含贵金属钯以外,还可含其它元素。本发明的催化剂在处理物料量大(以新鲜油计空速可达4.0~6.0h-1),杂质含量高的原料时,长期运转化学稳定性和热稳定性好,容胶性能好,积炭量低,寿命长,且制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN108940363A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710420517.X
申请日:2017-05-19
申请人: 宁波大学
CPC分类号: B01J31/12 , B01J20/223 , B01J20/264 , B01J20/28061 , B01J20/28083 , B01J20/28085 , B01J20/2809 , B01J35/004 , B01J35/1019 , B01J35/1061 , B01J35/1076 , B01J35/1085 , C02F1/30 , C02F2305/10
摘要: 本发明涉及一种大孔/介孔复合型光催化剂及其制备方法,以可见光响应的四羧基酞菁铁(III)为光催化剂,通过静电相互作用将其负载在一种环氧基大孔/介孔聚合物载体上,该载体材料具有1~50μm的相互连通的大孔以及平均孔径为20nm的介孔,比表面积达到230m2/g以上,孔隙率在90%以上,在聚合物载体的制备中,使用三羟甲基丙烷熔体作为分散剂,在冷却过程中通过连续结晶达到致孔目的,在复合型光催化剂中铁酞菁配合物的含量在0~5.6wt.%范围内可调,在优化条件下可见光照射1小时就能使罗丹B的降解率达到95%以上,该催化剂稳定性高,可重复使用性好,其它的优势还包括大尺寸任意形状以及较好的机械强度。
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