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公开(公告)号:CN114805006A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210519891.6
申请日:2022-05-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种从二甲苯混合物中分离对二甲苯的方法及装置。该方法包括以下步骤:1)使二甲苯混合物与络合剂进行络合反应,得到络合体系;所述络合剂的通式为MIaMIIbXc,其中,MI选自过渡金属离子或碱土金属离子,MII选自第IIIA族金属离子,X为卤素离子;2)对络合体系进行降温结晶处理,得到结晶体系;3)对结晶体系进行固液分离处理,得到固相物;4)对所述固相物进行解析处理,得到对二甲苯。本发明的分离方法具有能耗低、成本低、毒性低的优势。
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公开(公告)号:CN114261976A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111533954.5
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京化工大学 , 安庆北化大科技园有限公司 , 中国石油大学(北京) , 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种低水量低模板剂合成介孔分子筛的方法,包括以下步骤:(1)Y型分子筛前驱体的制备;(2)聚氧乙烯型非离子型表面活性剂辅助嵌段类非离子表面活性剂合成介孔分子筛。本发明采用聚氧乙烯型非离子型表面活性剂/嵌段类非离子表面活性剂组成的复合体系作为模板剂用于介孔分子筛的合成,当聚氧乙烯型非离子型表面活性剂加入水时,空间构型变化会形成较大的亲水基,同时又因羟基和C‑O键的亲水性,致使混合胶束的亲水性增加,有利于无机物种与模板剂之间的组装,得到有序性良好的分子筛;采用这种方法合成介孔分子筛的过程,大幅降低了模板剂和水的用量,从而达到降低成本的目的,为介孔分子筛的进一步工业应用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN111770791B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201880090315.6
申请日:2018-12-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J19/18
Abstract: 一种处理氯铝酸类离子液体废催化剂和碱性废水的方法和系统。该方法包括:1)将氯铝酸类离子液体废催化剂与浓盐水混合进行水解反应,至废催化剂的残留活性完全消除,得到酸性水解液和酸溶油;2)将酸性水解液与包含碱性废水的碱液混合进行中和反应,至反应体系为弱碱性,得到含有金属氢氧化物絮体的中和液;3)将中和液与絮凝剂充分混合并实施沉降分离,收取上层的浓盐水回用于水解反应,同时收取下层的浓缩絮体;4)对浓缩絮体进行脱水处理,收取湿固渣,并将脱出的浓盐水回用于水解反应;5)对湿固渣进行干燥处理,得到干化固渣。上述方法能够温和地消除废催化剂的活性,工艺操作的稳定性和安全性好,回收油品的品质高。
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公开(公告)号:CN106669820B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201611152085.0
申请日:2016-12-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J29/85
Abstract: 本发明提供了一种以磷改性氧化铝为基质原位合成SAPO‑11@γ‑Al2O3复合载体材料的方法。所述方法包括:使用磷酸水溶液对氧化铝基质进行水热改性得到改性的氧化铝基质;将铝源、磷酸、有机模板剂、硅源和水混合均匀,然后预晶化;将得到的产物在搅拌下加入到表面活性剂溶液中,然后老化处理,得到凝胶混合物;将改性的氧化铝基质和凝胶混合物混合后晶化,然后经过处理后焙烧得到所述的SAPO‑11@γ‑Al2O3复合载体材料。本发明将纳米晶的组装、原位合成与催化剂的制备过程有机结合起来,简化了催化剂载体的制备工艺,显著增加了分子筛的有效比表面积,从而提升了分子筛的利用率。
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公开(公告)号:CN109173956A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810172037.0
申请日:2018-03-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J19/18 , B01J19/00 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F11/121 , C02F11/127 , C02F11/12 , C02F11/13 , C02F103/36
Abstract: 本发明提供一种处理氯铝酸类离子液体废催化剂和碱性废水的系统。该系统包括水解反应器、中和反应器、絮凝沉淀系统、机械脱水装置和干化装置;水解反应器用于将氯铝酸类离子液体废催化剂与浓盐水混合进行水解反应;中和反应器与水解反应器连接,用于将水解反应生成的酸性水解液与包含碱性废水的碱液混合进行中和反应;絮凝沉淀系统与中和反应器连接,用于将中和反应生成的中和液与絮凝剂充分混合并实施沉降分离;机械脱水装置与絮凝沉淀系统连接,用于对经沉降分离形成的浓缩絮体进行脱水处理;干化装置与机械脱水装置连接,用于对经脱水处理形成的湿固渣进行干燥处理。上述系统能够温和地消除废催化剂的活性,操作的稳定性和安全性好。
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公开(公告)号:CN108793184A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810993134.6
申请日:2018-08-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B39/26
Abstract: 本发明提供了一种介‑微复合等级孔丝光沸石及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)高岭土的拟固相活化:先将高岭土、碱混合均匀,挤条成型得到湿条,干燥,冷却至室温,粉碎并筛分;(2)硅藻土的热活化:将硅藻土矿物升温至600℃以上保持4‑6h,粉碎并筛分;(3)丝光沸石分子筛的制备:将活化高岭土与去离子水混合,剧烈搅拌,超声处理,将活化硅藻土加入其中,调节pH,搅拌均匀后进行老化、晶化,急冷至室温,洗涤至中性,干燥,得到介‑微复合等级孔丝光沸石。本发明还提供了上述方法制备得到的介‑微复合等级孔丝光沸石。本发明合成的介‑微等级孔丝光沸石具有大的比表面积和微孔‑介孔复合的孔道结构,避免了单一孔道的缺陷。
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公开(公告)号:CN108371955A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810063196.7
申请日:2018-01-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种SAPO-34/ZSM-5@高岭土微球复合催化材料及其制备和应用,所述方法包括如下步骤:(1)将高岭土制备成高岭土微球,并焙烧得到活化的高岭土微球;(2)将步骤(1)得到的活化的高岭土微球、水、磷源和模板剂混合制备凝胶;(3)将步骤(2)得到的凝胶与ZSM-5分子筛混合后老化,然后晶化并分离得到SAPO-34/ZSM-5@高岭土复合材料;(4)将步骤(3)得到的复合材料进行铵交换处理,焙烧后得到所述SAPO-34/ZSM-5@高岭土微球复合催化剂材料。本发明方法不仅大大缩短了催化剂的制备路径,降低了催化剂制备成本;而且可以通过调变合成条件来调变复合材料中SAPO-34和ZSM-5分子筛的比例。
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公开(公告)号:CN105562104B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201510921185.4
申请日:2015-12-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种以类离子液体作为催化剂的轻质烷烃异构化方法。本发明的轻质烷烃异构化方法将含有轻质烷烃的原料与类离子液体接触,以使所述轻质烷烃发生异构化反应;其中,所述类离子液体由酰胺化合物与一种以上金属化合物反应制得。本发明方法采用类离子液体作为催化剂,合成原料易得、合成方法简单且价格便宜;此外,该类离子液体的催化活性、稳定性和选择性高,以其催化的轻质烷烃异构化原料转化率以及反应产物中异构烷烃的含量均大幅提高。
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公开(公告)号:CN107149922A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201610119495.9
申请日:2016-03-03
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京中石大格林催化科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种双金属硫化物脱汞吸附剂及其制备方法和应用,该双金属硫化物脱汞吸附剂的活性金属为铜和锌,载体为氧化铝载体,所述氧化铝载体是由水热处理后的氢氧化铝经干燥、焙烧制成的;在所述脱汞吸附剂中,铜含量为8‑15wt%,锌含量为3‑8wt%,硫含量为5‑9wt%。本发明提供的双金属硫化物脱汞吸附剂使用了氢氧化铝粉经水热改性后制得的氧化铝载体,因此,改变了氧化铝的晶体结构,减弱了氧化铝与负载的活性金属(铜和锌)的强相互作用,从而提高了脱汞吸附剂的硫化度;而且制备方法简单,制造成本低,对天然气中的汞在接近常温的条件下就表现出较高的脱除效率和较好的稳定性。
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公开(公告)号:CN106582806A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611152084.6
申请日:2016-12-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: B01J29/85 , B01J35/1004 , B01J2229/18 , C10G45/12 , C10G2300/202
Abstract: 本发明提供了一种以水合改性氧化铝为基质原位合成SAPO‑11@γ‑Al2O3复合载体材料的方法。所述方法包括:使用水对氧化铝基质进行水热改性得到改性的氧化铝基质;将铝源、磷酸、有机模板剂、硅源和水混合均匀,然后预晶化;将得到的产物在搅拌下加入到表面活性剂溶液中,然后老化处理,得到凝胶混合物;将改性的氧化铝基质和凝胶混合物混合后晶化,然后经过处理后焙烧得到所述的SAPO‑11@γ‑Al2O3复合载体材料。本发明将纳米晶的组装、原位合成与催化剂的制备过程有机结合起来,避免了氧化铝基质在合成体系中的溶解,简化了催化剂载体的制备工艺,显著增加了分子筛的有效比表面积,从而提升了分子筛的利用率。
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