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公开(公告)号:CN112299442A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011322745.1
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种ZSM‑5分子筛纳米片的制备方法,该方法以双季鏻类离子液体为模板剂,包括以下步骤:首先利用三烷基膦和双卤代烷烃合成长链双季鏻类离子液体,然后将双季鏻离子液体、铝源、硅源、碱和水按照一定比例混合,并搅拌成凝胶,转移至水热釜,在一定温度下晶化,随后将产物经过离心、洗涤、干燥、焙烧,得到层状ZSM‑5分子筛。采用该方法制备的分子筛在烷烃催化裂解制低碳烯烃领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN114505097A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210089239.5
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种轻烃催化裂解多产低碳烯烃复合分子筛催化剂及其制备方法,主要步骤如下:将LTA分子筛预氢化后,与商业化的氢型ZSM‑5分子筛混合,借助机械搅拌和超声混合的协同作用,实现分子筛均匀复合,从而充分发挥两种分子筛特有孔道结构的优势。本方法制备的催化剂用于轻烃的催化裂解反应,借助具有十元环孔道结构的酸性ZSM‑5分子筛的催化作用,实现轻烃的高效裂解,同时利用LTA分子筛的八元环孔道结构,抑制裂解产物发生二次反应,从而提高低碳烯烃选择性,有效降低焦炭的生成催化剂的失活速率,提高催化剂使用寿命。该发明简单高效,性能优异,在石油催化裂解生产乙丙烯工艺中具有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN118237073A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410432588.1
申请日:2024-04-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J29/80 , C10G11/05 , B01J29/40 , B01J37/36 , B01J35/40 , B01J35/45 , B01J35/50 , C07C5/333 , C07C11/04 , C07C11/06
Abstract: 本发明公开了一种壳层富Lewis酸的ZSM‑5@Sn‑MFI分子筛催化烷烃裂解多产低碳烯烃的方法,通过水热法预先合成含铝的ZSM‑5内核,随后将锡源引入壳层溶胶中,在一定晶化条件下通过外延生长将锡同晶取代的MFI分子筛包覆于ZSM‑5内核表面,经过洗涤、干燥、焙烧、离子交换、焙烧获得ZSM‑5@Sn‑MFI核壳分子筛;本发明制备的核壳分子筛用于催化烷烃裂解反应,可抑制副反应的发生,表现出良好的低碳烯烃选择性,低碳烯烃收率由ZSM‑5体系的15.8%提升至33.3%,有利于烷烃定向裂解制备低碳烯烃。
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公开(公告)号:CN112299442B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011322745.1
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种ZSM‑5分子筛纳米片的制备方法,该方法以双季鏻类离子液体为模板剂,包括以下步骤:首先利用三烷基膦和双卤代烷烃合成长链双季鏻类离子液体,然后将双季鏻离子液体、铝源、硅源、碱和水按照一定比例混合,并搅拌成凝胶,转移至水热釜,在一定温度下晶化,随后将产物经过离心、洗涤、干燥、焙烧,得到层状ZSM‑5分子筛。采用该方法制备的分子筛在烷烃催化裂解制低碳烯烃领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN118668244B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202410652687.0
申请日:2024-05-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 广东中科亚湾科技有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B3/03 , C25B3/20 , B01J29/40 , C07C4/06 , C07C11/06 , C07C11/04 , C07C11/08 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08
Abstract: 本发明公开了一种用于强化轻质烷烃裂解多产低碳烯烃的电流响应催化剂及应用,该催化剂主要由MFI型HZSM‑5分子筛与半导体型金属氧化物组成,本发明所述电流响应催化剂可实现温和条件下(300~450℃)轻质烷烃定向裂解制备低碳烯烃,与同等条件下无电场情况相比,轻质烷烃转化率可提高15~40%,低碳烯烃选择性可提高5~20%。基于上述电流响应催化剂的轻烃裂解过程具有反应条件温和、能量利用率高等优点,解决了传统轻烃催化裂解过程温度高(650~680℃)、能耗高的问题,符合节能环保、绿色的理念。
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公开(公告)号:CN118668244A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410652687.0
申请日:2024-05-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 广东中科亚湾科技有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B3/03 , C25B3/20 , B01J29/40 , C07C4/06 , C07C11/06 , C07C11/04 , C07C11/08 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08
Abstract: 本发明公开了一种用于强化轻质烷烃裂解多产低碳烯烃的电流响应催化剂及应用,该催化剂主要由MFI型HZSM‑5分子筛与半导体型金属氧化物组成,本发明所述电流响应催化剂可实现温和条件下(300~450℃)轻质烷烃定向裂解制备低碳烯烃,与同等条件下无电场情况相比,轻质烷烃转化率可提高15~40%,低碳烯烃选择性可提高5~20%。基于上述电流响应催化剂的轻烃裂解过程具有反应条件温和、能量利用率高等优点,解决了传统轻烃催化裂解过程温度高(650~680℃)、能耗高的问题,符合节能环保、绿色的理念。
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公开(公告)号:CN112452577B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011364786.7
申请日:2021-01-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及催化裂解多产化学品领域,尤其涉及原油高效雾化喷嘴技术。所述一种气泡破碎和靶式撞击联合强化的喉管式喷嘴包括,一级气泡破碎、二级撞击破碎、三级喉管式破碎、四级喉管式再破碎。最后经扩张缓冲室(18)进入喷头(24)由喷嘴喷口(19)喷射而出。因喷口呈倾斜状,最终形成薄扇形喷射雾状流,以有利于雾状流与来自预提升段的催化剂颗粒流充分混合。本新型喷嘴充分利用了气泡瞬间爆破的原理,并集成靶式喷嘴和喉管类喷嘴的优点特征,实现了高粘原油雾化性能的极大提升,有效产生粒径较小、粒径分布较窄的雾滴,且具有雾滴出射速度可调、气液比较低、雾化过程平稳、操作弹性大、结构简单、耐冲击磨损、减小裂解过程结焦等特点。
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公开(公告)号:CN112574115A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011474276.5
申请日:2020-12-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D233/58 , C01B35/18 , C07C255/03 , C06D5/00
Abstract: 本发明涉及一类新型氮杂碳硼笼离子型含能化合物的制备方法,属推进剂用化学品合成领域。制备过程中以癸硼烷为硼源,乙腈作为溶剂和反应物,利用质子海绵的强碱性,打破癸硼烷的电子平衡态,与极性基团氰基发生电子转移,成功将氰基引入到巢式硼笼中形成闭式氮杂碳硼笼阴离子结构;随后利用复分解反应将含能咪唑阳离子与氮杂碳硼笼组合得到氮杂碳硼笼离子化合物。该类化合物充分发挥含氮基团的能量特性,同时结合离子型化合物极低蒸汽压、无挥发性毒性的优势,解决以往硼烷和碳硼烷化合物能量不足和强毒性的缺点。
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公开(公告)号:CN119750631A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411885492.7
申请日:2024-12-20
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种二氧化铈基固溶体电流响应催化剂及其制备方法与应用,该催化剂组成特点为CexM1‑xO2(0<x<1)(M为Al、Mn、Fe、Co、Zn、Zr、In或Sm),可通过共沉淀法(CP)或溶胶凝胶法(Sol‑Gel)制备获得。以本发明所述二氧化铈基固溶体为电流响应催化剂可实现温和条件下(300~450℃)轻质烷烃定向裂解制低碳烯烃,与同等条件下无电场情况相比,轻质烷烃转化率可提高15~60%,低碳烯烃选择性可提高30~60%。基于电场强化的二氧化铈基固溶体催化的轻烃裂解过程具有反应条件温和、能量利用率高等优势,解决了传统轻烃催化裂解过程温度高(650~680℃)、能耗高的问题。
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公开(公告)号:CN118955231A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411085891.5
申请日:2024-08-08
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种金属团簇复合离子液体自燃推进剂及其制备方法和应用。制备步骤如下:(1)合成烷烃取代的咪唑或三唑阳离子和卤素阴离子构成的离子液体前体;(2)离子液体前体和硼氢化物钠盐按比例加入混合,在溶剂中通过离子交换,用硼氢阴离子取代卤素阴离子,得到离子液体燃料;(3)在离子液体燃料中滴加金属盐溶液,控制反应温度、滴加速度、搅拌速度和反应时间等条件,原位得到金属纳米团簇,蒸除溶剂、真空干燥后得到金属团簇复合自燃离子液体,并将其作为自燃推进剂应用于火箭推进剂领域中。本发明解决了常规推进剂与过氧化氢自燃活性差的问题,燃烧热值高且具有良好的热稳定性,获得了以过氧化氢为氧化剂的高能绿色离子液体推进剂。
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