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公开(公告)号:CN102614926B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201210061536.5
申请日:2012-03-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种微波法直接制备负载固体超强酸催化剂的方法,属于超强酸催化剂的制备方法。(1)将重量比为1:500的NaHCO3与碳纳米管充分混合搅拌,并置于微波反应器中焙烧,获得负载Na催化剂载体;(2)将负载Na催化剂载体放在微波辐射加热,逐滴加入五氯化锑(SbCl5)和三氟甲磺酸三甲基硅酯(F3CSO3Si(CH3)3)混合溶液,搅拌、浸渍,获得悬浮混合液;(3)过滤悬浮混合液,获得固体前驱体和混合溶液;(4)将固体前驱体放置于微波反应器中,微波辐射加热、焙烧,获得固体超强酸催化剂雏形;(5)以固体超强酸催化剂雏形为原料,按照步骤(2)、(3)和(4)操作1-5次,完成。优点:利用微波法制备的负载固体超强酸催化剂的催化加氢裂解活性高且具有较好的选择性。
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公开(公告)号:CN102614926A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210061536.5
申请日:2012-03-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种微波法直接制备负载固体超强酸催化剂的方法,属于超强酸催化剂的制备方法。(1)将重量比为1:500的NaHCO3与碳纳米管充分混合搅拌,并置于微波反应器中焙烧,获得负载Na催化剂载体;(2)将负载Na催化剂载体放在微波辐射加热,逐滴加入五氯化锑(SbCl5)和三氟甲磺酸三甲基硅酯(F3CSO3Si(CH3)3)混合溶液,搅拌、浸渍,获得悬浮混合液;(3)过滤悬浮混合液,获得固体前驱体和混合溶液;(4)将固体前驱体放置于微波反应器中,微波辐射加热、焙烧,获得固体超强酸催化剂雏形;(5)以固体超强酸催化剂雏形为原料,按照步骤(2)、(3)和(4)操作1-5次,完成。优点:利用微波法制备的负载固体超强酸催化剂的催化加氢裂解活性高且具有较好的选择性。
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公开(公告)号:CN101906313A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010246470.8
申请日:2010-08-05
Applicant: 大唐国际化工技术研究院有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种煤沥青的制取方法。本发明所提供的方法,以低阶煤煤粉为原料,通过超临界萃取的方法制取煤沥青,其中所述超临界萃取的条件如下:萃取溶剂为有机溶剂,萃取温度为270~390℃,萃取压力为10~20MPa。本发明所提供的方法萃取效率高,且所用溶煤比较小,节省萃取剂用量,且无环境污染、易于操作,采用加压热过滤的方式实现固液分离,可以有效防止微孔滤板的堵塞,是一种工艺流程简单、工艺过程洁净、能耗物耗小、无“三废”排放的制取方法。
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公开(公告)号:CN101906313B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201010246470.8
申请日:2010-08-05
Applicant: 大唐国际化工技术研究院有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种煤沥青的制取方法。本发明所提供的方法,以低阶煤煤粉为原料,通过超临界萃取的方法制取煤沥青,其中所述超临界萃取的条件如下:萃取溶剂为有机溶剂,萃取温度为270~390℃,萃取压力为10~20MPa。本发明所提供的方法萃取效率高,且所用溶煤比较小,节省萃取剂用量,且无环境污染、易于操作,采用加压热过滤的方式实现固液分离,可以有效防止微孔滤板的堵塞,是一种工艺流程简单、工艺过程洁净、能耗物耗小、无“三废”排放的制取方法。
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