一种核壳型取向钛硅分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112707408A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011590490.7

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种核壳型取向钛硅分子筛膜的制备方法,涉及分子筛膜技术领域,其包括以下步骤:A1、将载体小球放到石英坩埚中,将其置于恒定升温速率的马弗炉中焙烧后降至室温,得到焙烧后的小球A。该一种核壳型取向钛硅分子筛膜的制备方法,通过在晶化前对基底表面进行修饰,通过在α‑Al2O3小球表面与晶化液之间形成分子间力、化学键等实现对分子筛膜层生长的控制,可以诱导b取向分子筛膜的形成,从而解决了原位水热晶化法制备分子筛膜对基底要求很高基底的粗糙度、孔隙率、弯曲程度等表面性质严重影响后续生长的分子筛膜层的取向程度进给工作人员获取合格的分子筛膜带来了一定麻烦的问题。

    一种废润滑油加氢循环利用方法

    公开(公告)号:CN112500917A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011257524.0

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种废润滑油加氢循环利用的方法,该方法包括浆态床临氢预处理和深度加氢处理两个步骤,具体如下:废润滑油脱除机械杂质后闪蒸分离出游离水和部分轻烃;闪蒸塔底物料与氢气、自硫化油溶性过渡金属催化剂混合后进入浆态床反应器进行临氢预处理;反应流出物经分离得到的液体产物,经过旋液分离和溶剂洗涤脱除固体残渣后得到预处理后润滑油组分;该组分与氢气混合后进入串联的加氢精制反应器、异构降凝反应器和补充精制反应器进行加氢处理;反应产物经分离得到优质石脑油、柴油和润滑油基础油。本发明所述的方法具有工艺流程简单、油品液体收率高、润滑油基础油品质好等优点,能够实现废润滑油的全馏分资源化利用。此外油溶性催化剂分散简单、无需硫化、催化剂加入量少、低温加氢活性高,能够有效避免废润滑油预热过程中可能发生的结焦,保证装置的长周期稳定运转。

    丙酮气相缩合制备异佛尔酮的设备及方法

    公开(公告)号:CN107573227B

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201710766032.6

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种丙酮气相缩合制备异佛尔酮的设备及方法,设备包括:丙酮回收塔、第一隔壁塔、异丙叉丙酮塔和第二隔壁塔;其中,第一隔壁塔中,隔板位于塔内的中心轴线上,共沸精馏区位于隔板左侧,水提纯区位于隔板右侧;第二隔壁塔中,隔板位于塔内的中心轴线上,初馏区位于隔板左侧,侧线区位于隔板右侧,公共精馏段位于隔板上部,公共提馏段位于隔板下部。本发明采用隔壁塔等新型分离技术,可以有效分离回收丙酮缩合反应中的各产物:主产物异佛尔酮、副产物异丙叉丙酮、均三甲苯以及四聚物等,且各产物的质量纯度均大于等于99.60%;此外,本发明显著简化了丙酮缩合制备异佛尔酮的工艺流程,降低了设备投资和能耗。

    自硫化油溶性NiMo催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107469837B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201710802071.7

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种自硫化油溶性NiMo催化剂及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:将含硫钼源与有机酸反应得到钼基前驱体;将镍盐与有机胺反应得到镍基前驱体;将所述钼基前驱体和所述镍基前驱体溶于助分散剂中,得到自硫化油溶性NiMo催化剂;其中,钼的质量百分含量为1%~20%,镍的质量百分含量为1%~20%。本发明的自硫化油溶性NiMo催化剂的制备方法,在显著提高加氢活性的同时,有效抑制生焦,并且具有制备工艺简单、无需硫化、催化剂加入量少、应用简便等优点,特别适用于高金属、高残炭、高硫劣质重油的低成本浆态床加氢裂化工艺。

    一种柴油加氢脱硫催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106693997B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710015431.9

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种柴油加氢脱硫催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括(1)金属杂多酸前驱体的制备,向H3PMo12O40溶液中加入适量的Ba(OH)2使其恰好中和得到Ba3/2PMo12O40溶液,然后向Ba3/2PMo12O40溶液中加入一定量助剂金属的硫酸盐,将溶液中生成的BaSO4沉淀过滤除去;在滤液中加入一定量的铵盐杂多酸前驱体,过滤(NH4)3PMo12O40,将该溶液蒸发得到粗产品金属杂多酸前驱体,(2)催化剂前驱体的制备,将适量的金属杂多酸前驱体配置成不同浓度的浸渍液,采用等体积浸渍法浸渍于载体γ‑Al2O3上;(3)将催化剂前驱体置入管式炉中预硫化。本申请通过离子交换的方法由杂多酸的铵盐通过离子交换制备杂多酸的金属盐,其具有良好的加氢脱硫反应性能,硫化物的转化率和氢解选择性均较高。

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