一种封装双金属构筑b轴向ZSM-5分子筛及其催化MTA反应的应用

    公开(公告)号:CN115646538B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202211395805.1

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种封装双金属构筑b轴向ZSM‑5分子筛及其催化MTA反应的应用,该方法以偏铝酸钠、六水合硝酸锌、硝酸镓、氢氧化钠和硅酸四乙酯分别作为铝源、锌源、镓源、碱源和硅源,以改性高岭土基底作为生长基体,四丙基氢氧化铵作为模板剂,制备得到b轴向[Ga,Zn]‑ZSM‑5催化剂,该催化剂基于封装双金属形成Zn‑Ga耦合金属活性中心,能有效降低催化材料的B/L酸比值,与分子筛本身具有的酸催化中心形成协同催化效应,所构筑的b轴向直线型孔道,具有晶面方向择形生长特性,反应分子在b轴直孔道中扩散阻力小,抑制积碳分子形成;解决了煤基甲醇制芳烃反应中常规催化剂存在的反应活性低、催化剂寿命短等问题。

    一种微波驱动甲醇重整快速制氢的方法

    公开(公告)号:CN116177491B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211738426.8

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种微波驱动甲醇重整快速制氢的方法,甲醇/水混合溶液原料可直接泵入预装催化剂的管式微波反应器中,在微波辐射下,催化剂床层迅速升温至工作温度,甲醇/水混合原料在催化剂的作用下快速重整为主要含H2和CO2的混合气;该混合气经冷却后将未完全转化的少量甲醇和水冷凝,所得到的甲醇/水混合冷凝液收集存储循环至原料罐中重新作为原料使用;同时,该混合气得到初步干燥,然后对该混合气进行深度干燥,经脱除CO2,得到高纯度H2产品。本发明以微波为能量源驱动甲醇/水在高效的催化剂上重整为主要含H2/CO2的产品,重整气流中杂质气体的含量稳定保持在0.3mol.%以下,反应迅速,催化效率高。

    一种成浆浓度预测模型判定低阶煤与分散剂匹配性的方法

    公开(公告)号:CN116380829A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310088582.2

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种成浆浓度预测模型判定低阶煤与分散剂匹配性的方法,将低阶煤在空气中自然烘干得到空气干燥煤样,使用快速压紧式磨煤制样机处理,得到粒度合适的低阶煤粉末;对低阶煤分别进行工业分析、元素分析与红外光谱分析得到水分、挥发分、O/C值、C=O/C‑O值;将上述煤质数据代入成浆浓度预测模型得到该低阶煤分别在SLS、NSF、SHS和SAF下的成浆浓度预测值;对比成浆浓度预测值的大小即可知道低阶煤与分散剂的匹配性的好坏。该方法基于煤质因素影响建立低阶煤成浆浓度预测模型,通过模型来判定低阶煤与分散剂匹配性,解决了目前存在的水煤浆分散剂筛选实验中存在的问题,可以更好地了解低阶煤与分散剂的匹配规律。

    镍铁镧三元负载型催化剂在微波驱动低碳醇水蒸气重整制氢反应中的应用

    公开(公告)号:CN118062807A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410208339.4

    申请日:2024-02-26

    Abstract: 本发明公开了镍铁镧三元负载型催化剂在微波驱动低碳醇水蒸气重整制氢反应中的应用,采用以Ni‑Fe‑La为活性组分、以适度石墨化的碳纳米管为载体、以碳化钼为助剂的复合催化剂体系,在微波辐射下实现催化剂的原位还原活化,活化后的催化剂在微波辐射下催化乙醇水溶液或含有乙醇的C1‑C3混合醇水溶液发生重整反应生成以H2、CO2为主产物并以少量CO、CH4为副产物的产品气流。本发明在微波场下实现了乙醇或含有乙醇的C1‑C3混合醇水蒸汽高效重整制氢,有利于提高制氢过程的经济性和可持续性。

    一种微波驱动原油催化裂解制轻质烯烃的方法

    公开(公告)号:CN113800996A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111044764.7

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种微波驱动原油催化裂解制轻质烯烃的方法,原油原料首先进入脱水及金属离子单元,经脱水和脱金属离子后,预热进入到原油闪蒸单元,原油被切割为重馏分和轻馏分,轻馏分从闪蒸单元的顶部采出后进入微波催化裂化反应单元,轻馏分蒸气与催化剂接触并在微波辐照下被加热至100~350℃,进行催化裂化反应,含有C2‑C4轻质烯烃和副产的H2、C1‑C4烷烃的混合气流进入产品粗分离及未反应馏分循环单元,混合气流被降温并实现初步分离,未反应的组分进入微波催化裂化单元进行循环,产物进行精制。本发明利用微波和催化剂的协同作用,以较低的反应温度、高选择性裂解生成轻质烯烃,可实现C2‑C4轻质烯烃总选择性不低于71%且轻质烯烃单程收率不低于31%的优良结果。

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