Abstract:
Cracking catalysts containing silicoaluminophosphate molecular sieves. Such catalysts are derived from specific silicoaluminophosphate molecular sieves. The catalysts when used for the conversion of hydrocarbons provide product mixtures different from those obtained by use of aluminosilicates based catalysts.
Abstract:
Cracking catalysts and their use in cracking processes. The cracking catalyst is prepared using novel non-zeolitic molecular sieves and, optionally, traditional zeolitic aluminosilicate cracking components.
Abstract:
Cracking catalysts and their use in cracking processes. The cracking catalyst are prepared using mixtures of catalytic cracking catalysts and selected silicoaluminophosphate molecular sieves.
Abstract:
Catalytic cracking catalysts, the process of their preparation and the process of their use. Cracking catalysts are disclosed for improving the octane number of gasoline products. The catalysts comprise a zeolitic aluminosilicate having a mole ratio of oxides in the dehydrated state of (0.85-1.1) M2/nO : Al2O3 : xSiO2 wherein M is a cation having a valence of "n" and "x" has a value greater than 6.0 to about 11.0; has an x-ray powder diffraction pattern having at least the d-spacings of Table A; has extraneous silicon atoms in the crystal lattice in the form of framework SiO4 tetrahedra; has between greater than zero to less than 5.0 percent by weight, expressed as the oxide, of at least one rare earth cation selected from the group consisting of cerium, lanthanum, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium and lutetium; and less than 1.2 weight percent Na2O based on the weight of the aluminosilicate.
Abstract:
Sont décrits des catalyseurs de craquage catalytique, ainsi que leur procédé de préparation et leur procédé d'utilisation. Les catalyseurs de craquage ci-décrits améliorent le nombre d'octanes de produits d'essence. Les catalyseurs comprennent un aluminosilicate zéolitique ayant un rapport molaire d'oxydes à l'état déshydraté de (0,85-1,1) M2/nO : Al2O3 : xSiO2, où M est un cation ayant une valence de "n" et "x" possède une valeur supérieure à 6,0 jusqu'à environ 11,0, possède un diagramme de diffraction de poudre aux rayons X ayant au moins les espacements d de la Table A, possède des atomes de silicium étrangers dans le réseau cristallin sous la forme d'un tétrahèdre d'ossature SiO4, possède plus de zéro et moins de 5,0% en poids, exprimé en terme d'oxyde, d'au moins un cation de terre rare sélectionné parmi le groupe constitué de cérium, lanthane, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, et lutécium, et moins de 1,2% en poids de Na2O calculé sur le poids de l'aluminosilicate.
Abstract:
Des catalyseurs de craquage contenant des filtres moléculaires de silicoaluminophosphates sont dérivés des filtres moléculaires spécifiques de silicoaluminophosphates. Lors de leur utilisation pour convertir des hydrocarbures, ils produisent des mélanges différents de ceux qui sont obtenus lorsque l'on utilise des catalyseurs à base d'aluminosilicates.
Abstract:
Catalyseurs de craquage et leur utilisation dans des processus de craquage. Le catalyseur de craquage est préparé en utilisant des mélanges de catalyseurs de craquage par catalyse et des tamis moléculaires sélectionnés de silicoaluminophosphate.
Abstract:
Catalyseurs de craquage et leur utilisation dans des procédés de craquage. Le catalyseur de craquage est préparé en utilisant des filtres moléculaires non zéolitiques nouveaux et, facultativement, des composants traditionnels de craquage en aluminosilicate zéolitique.