Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mischoxid umfassend Sauerstoff, Phosphor, Wolfram, mindestens ein Metall M1 aus den Gruppen 8 bis 11 des Periodensystems der Elemente, wobei das molare Verhältnis von Wolfram zu M1, W:M1, im Bereich von größer als 0:1 bis kleiner als 6:1 ist, und wobei 40 bis 100 Gewichts-% des Mischoxids röntgenamorph ist.
Abstract:
A continuous process for the preparation of propylene oxide, comprising a start-up stage and normal run stage, wherein the normal run stage comprises (i) continuously providing a liquid feed stream comprising propene, hydrogen peroxide, acetonitrile, a formate salt, water and optionally propane, wherein in the liquid feed stream, the molar amount of the formate salt relative to the molar amount of hydrogen peroxide at a given point of time during the normal run stage is a N (Fo/H 2 O 2 ); (ii) continuously passing the liquid feed stream provided in (i) into an epoxidation zone comprising a catalyst comprising a titanium zeolite having framework type MWW, and subjecting the liquid feed stream to epoxidation reaction conditions in the epoxidation zone, obtaining a reaction mixture comprising propylene oxide, acetonitrile, water, the formate salt, optionally propene, and optionally propane; (iii) continuously removing an effluent stream from the epoxidation zone, the effluent stream comprising propylene oxide, acetonitrile, water, at least a portion of the formate salt, optionally propene, and optionally propane; wherein the normal run stage is characterized in an average rate of change of a N (Fo/H 2 O 2 ) of less than 0 h -1 .
Abstract:
Zusammensetzung, umfassend ein oxidisches Trägermaterial enthaltend Si und ein auf dem oxidischen Trägermaterial geträgertes Material, wobei das geträgerte Material Phosphor, Sauerstoff, mindestens ein Metall M1 aus den Gruppen 8 bis 11 des Periodensystems der Elemente und optional mindestens ein Element M2 aus den Metallen und Halbmetallen des Periodensystems der Elemente umfasst, wobei der molare Anteil x(M1) des mindestens einen Metalls M1 im Bereich von 0
Abstract:
The present invention relates to a process for the regeneration of a catalyst comprising a titanium-containing zeolite, said catalyst having been used in a process for the preparation of an olefin oxide and having phosphate deposited thereon, said process for the regeneration comprising the steps: (a) separating the reaction mixture from the catalyst, (b) washing the catalyst obtained from (a) with liquid aqueous system; (c) optionally drying the catalyst obtained from (b) in a gas stream comprising an inert gas at a temperature of less than 300 °C; (d) calcining the catalyst obtained from (c) in a gas stream comprising oxygen at a temperature of at least 300 °C.
Abstract:
A continuous process for the preparation of propylene oxide, comprising (i) providing a liquid feed stream comprising propene, hydrogen peroxide, acetonitrile, water, dissolved potassium dihydrogen phosphate, and optionally propane; (ii) passing the liquid feed stream provided in (i) into an epoxidation reactor comprising a catalyst comprising a titanium zeolite of structure type MWW, and subjecting the liquid feed stream to epoxidation reaction conditions; (iii) removing an effluent stream from the epoxidation reactor; wherein the concentration of the dissolved potassium dihydrogen phosphate in the liquid feed stream is at least 10 % of the solubility limit of the potassium dihydrogen phosphate in the liquid feed stream.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufbereitung eines Buten und/oder Butadien, Butan, Wasserstoff und/oder Stickstoff und Kohlendioxid enthaltenden Stoffstroms (1), folgende Schritte umfassend: (a) Absorption des Buten und/oder Butadien, Butan, Wasserstoff und/oder Stickstoff und gegebenenfalls Kohlendioxid enthaltenden Stoffstroms (1) mit einem 80 bis 97 Gew.-% N-Methylpyrrolidon und 3 bis 20 Gew.-% Wasser enthaltenen Gemisch (5) wobei ein N-Methylpyrrolidon, Wasser, Buten und/oder Butadien, Butan und gegebenenfalls Kohlendioxid enthaltender Stoffstrom (9) und ein Wasserstoff und/oder Stickstoff und Butan enthaltender Stoffstrom (7) erhalten werden, (b) Extraktivdestillation des N-Methylpyrrolidon, Wasser, Buten und/oder Butadien, Butan und gegebenenfalls Kohlendioxid enthaltenden Stoffstroms (9) mit einem 80 bis 97 Gew.-% N-Methylpyrrolidon und 3 bis 20 Gew.-% Wasser enthaltenden Stoffstrom (13), wobei der N-Methylpyrrolidon, Wasser, Buten und/oder Butadien, Butan und gegebenenfalls Kohlendioxid enthaltende Stoffstrom (9) in einen N-Methylpyrrolidon, Wasser, Buten und/oder Butadien enthaltenden Stoffstrom (17) sowie einen im Wesentlichen Butan und gegebenenfalls Kohlendioxid enthaltenden Stoffstrom (15) getrennt wird. (c) Destillation des N-Methylpyrrolidon, Wasser, Buten und/oder Butadien enthaltenden Stoffstroms (17) in einen im Wesentlichen N-Methylpyrrolidon und Wasser enthaltenden Stoffstrom (23) und einen Buten und/oder Butadien enthaltenden Stoffstrom (21).
Abstract:
Eisen- und kupferhaltiger Heterogenkatalysator und Verfahren zu seiner Herstellung, umfassend folgende Schritte: I. Thermische Zersetzung von gasförmigem Eisenpentacarbonyl unter Erhalt von Carbonyleisenpulver mit sphärischen Primärpartikeln, II. Behandlung von in Schritt I erhaltenem Carbonyleisenpulver mit Wasserstoff, wobei die metallischen sphärischen Primärpartikel zumindest teilweise agglomerieren, III. oberflächliche Oxidation der Eisenpartikel aus Schritt Il (Agglomerate = Sekundärpartikel, sowie ggf. noch vorhandene Primärpartikel) unter Eisenoxidbildung, IV. In-Kontakt-bringen der Partikel aus Schritt III mit einer wässrigen Lösung einer Kupferverbindung, V. Trocknung in Gegenwart von Sauerstoff und nachfolgende Kalzination in Abwesenheit von Sauerstoff, wobei zunächst sauerstoffhaltige Kupferverbindungen auf den Partikeln resultieren, die schließlich mit dem Eisenoxid zu einem Mischoxid der Formel Cu x Fe 3-x O 4 reagieren, mit 0
Abstract translation:铁及其制备非均相催化剂和方法,包括以下步骤含铜:一气态五羰基铁的热分解,得到羰基具有球形的初级颗粒的铁粉,在步骤I中用氢,羰基而获得,其中所述金属球形初级颗粒至少部分团聚II治疗。 ,III。 从步骤II(附聚物=二次粒子,并且任选地还存在一次粒子)的铁颗粒与铁的氧化物形成的表面氧化IV。在从步骤III中,颗粒与铜化合物在氧和随后的存在下在水性溶液中,V.干燥接触 焙烧在不存在氧的,所述得到的在最终与氧化铁式CuxFe3-X O 4的复合氧化物反应的颗粒第一含氧铜化合物,其中0
Abstract:
Eisen- und manganhaltiger Heterogenkatalysator und Verfahren zu seiner Herstellung, umfassend folgende Schritte: I. Thermische Zersetzung von gasförmigem Eisenpentacarbonyl unter Erhalt von Carbonyleisenpulver mit sphärischen Primärpartikeln, II. Behandlung von in Schritt I erhaltenem Carbonyleisenpulver mit Wasserstoff, wobei die metallischen sphärischen Primärpartikel zumindest teilweise agglomerieren, III. oberflächliche Oxidation der Eisenpartikel aus Schritt Il (Agglomerate = Sekundärpartikel, sowie ggf. noch vorhandene Primärpartikel) unter Eisenoxidbildung, IV. In-Kontakt-bringen der Partikel aus Schritt III mit einer wässrigen Lösung einer Manganverbindung, V. Trocknung in Gegenwart von Sauerstoff und nachfolgende Kalzination in Abwesenheit von Sauerstoff, wobei zunächst sauerstoffhaltige Manganverbindungen auf den Partikeln resultieren, die schließlich mit dem Eisenoxid zu einem Mischoxid der Formel Mn x Fe 3-x O 4 reagieren, mit 0
Abstract translation:铁及其制备非均相催化剂和方法,包括以下步骤含锰:一气态五羰基铁的热分解,得到具有球形初级粒子的羰基铁粉末,在步骤I中用氢,羰基而获得,其中所述金属球形初级颗粒至少部分团聚II治疗。 ,III。 从步骤II(附聚物=二次粒子,并且任选地还存在一次粒子)的铁颗粒与铁的氧化物形成的表面氧化IV。在从步骤III中,颗粒与锰化合物在氧和随后的存在下在水性溶液中,V.干燥接触 焙烧在不存在氧的,所述第一含氧锰化合物导致在该最终与氧化铁式MnxFe3-X O 4的复合氧化物反应的粒子,其中0
Abstract:
The present invention relates to a molding comprising a zeolitic material having framework type MWW, wherein the framework structure comprises Ti, Si, and O, wherein the zeolitic material further comprises Zn and an alkaline earth metal M, the molding further comprising a binder, wherein the molding exhibits a specific Lewis acidity. Further, the present invention relates to the method of preparation of said molding and the use thereof.
Abstract:
A process for preparing a molding comprising zinc and a titanium-containing zeolitic material having framework type MWW, comprising (i) providing a molding comprising a titanium-containing zeolitic material having framework type MWW; (ii) preparing an aqueous suspension comprising a zinc source and the molding comprising a titanium-containing zeolitic material having framework type MWW prepared in (i); (iii) heating the aqueous suspension prepared in (ii) under autogenous pressure to a temperature of the liquid phase of the aqueous suspension in the range of from 100 to 200 °C, obtaining an aqueous suspension comprising a molding comprising zinc and a titanium-containing zeolitic material having framework type MWW; (iv) separating the molding comprising zinc and a titanium-containing zeolitic material having framework type MWW from the liquid phase of the suspension obtained in (iii).