-
公开(公告)号:CN117258819A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310365621.9
申请日:2023-04-07
Applicant: 中南大学 , 天津大沽化工股份有限公司
Abstract: 本发明涉及催化领域,具体公开了一种一维氮磷氧催化剂的制备方法,将式1原料在含有氨气‑氧气的混合气氛中进行二段热处理,制得所述的一维氮磷氧催化剂;所述的混合气氛中,氨气的体积含量为85~98%;所述的二段热处理过程包括T1保温段和T2保温段,其中,T1的温度为100‑130℃;T2的温度为750~950℃。本发明还包括所述的制备方法制得的催化剂及其在脱氢制烯中的应用。本发明制得了一种全新的催化剂,且其可以基于全新的作用方式获得更优的催化选择性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN117160221A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311440382.5
申请日:2023-11-01
Applicant: 天津大沽化工股份有限公司
Abstract: 一种氯碱装置焚烧烟气净化脱氯生产无铁浓盐酸的方法,属于含氯和含铁烟气处理技术领域。本发明使用盐酸洗涤塔、降膜吸收器、稀盐酸缓冲罐、水洗涤塔、碱洗涤塔、增浓吸收器和引风机等设备,首先是采用盐酸洗涤塔预先将烟气中的铁元素去除,然后使用降膜吸收器代替传统水吸收塔,大大提高了吸收效率,降低了用水量,提高了盐酸产品的浓度和质量;后续增加了水洗涤塔,增大了氯化氢的捕获量,大大增加了原料利用率;增加了碱洗涤塔,有效除去烟气中未被吸收的氯气和氯化氢,降低了后续系统中脱硝剂的用量,并大大增加了达标排放的稳定性。本发明具有物耗低、能耗低、可靠性高的特点,同时副产为无铁工业级盐酸产品,为企业带来了经济效益。
-
公开(公告)号:CN111921543B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202010714053.5
申请日:2020-07-23
Applicant: 天津大沽化工股份有限公司
IPC: B01J27/122 , B01J35/10 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/02 , B01J37/34 , B82Y30/00 , C07C17/08 , C07C21/06
Abstract: 本发明公开一种高效乙炔氢氯化反应触媒的制备方法及用途,属于纳米催化剂合成领域,制备方法分为三个步骤,首先使用Zn(NO3)2甲醇溶液和2‑甲基咪唑甲醇溶液反应制备出ZIF‑8模板材料,随后通过煅烧洗涤过程获得微孔碳。最后将微孔碳、碳纳米管和石墨烯浸渍到配置的以氯金酸、氯化铜、氯化钴和氯化镧为活性组分的溶液中,烘干得到催化剂。所得催化剂具有复合型多级结构和较大的比表面积,载体中金属的分散效果更好,金属盐利用率高,成本合理。本发明开发了一种新型无汞催化剂并提出制备技术,将该催化剂应用于乙炔氢氯化制备氯乙烯的反应中,具有良好的催化活性和选择性。
-
公开(公告)号:CN111974211A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010778071.X
申请日:2020-08-05
Applicant: 天津大沽化工股份有限公司
Abstract: 一种含环氧丙烷工艺废气的处理方法,尤其是一种吸收环氧丙烷的方法,该方法选用磁性固体碱作为环氧丙烷的吸收催化剂,磁性固体碱催化剂不仅可以为环氧丙烷水解提供碱性条件,而且副产物少,磁性催化剂易于回收。首先分别取Fe2+、Fe3+溶液混合,在N2保护下与过量浓氨水反应后得到黑色沉淀Fe3O4磁核。将Fe3O4磁核放入钙离子的溶液中,超声,滴加过量氢氧化钠溶液,经升温、陈化、干燥、研磨后在氮气保护下煅烧,得磁性固体碱催化剂CaO@Fe2O3,将磁性固体碱作为环氧丙烷的吸收催化剂。本发明提供了一种含环氧丙烷工艺废气处理的新方法,具有安全环保、工艺过程简单,对设备要求不高,不会产生二次污染物等优点。
-
公开(公告)号:CN117548141A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311665559.1
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 天津大沽化工股份有限公司
IPC: B01J29/89 , B01J29/90 , B01J35/51 , B01J38/52 , B01J38/02 , C07D301/12 , C07D303/04
Abstract: 本发明公开一种用于1,2‑环氧丁烷生产的失活微球状钛硅分子筛催化剂的再生方法,属于催化剂再生方法技术领域。本发明的再生方法通过将失活微球状钛硅分子筛与溶剂混合,搅拌状态下,在1.0~3.0MPa下处理0.5~6h后过滤,干燥,得到的催化剂与分子筛母液置于晶化釜中处理12~72h,过滤,120~200℃干燥,得到再生后的钛硅分子筛催化剂,实现失活催化剂原位再生。本发明采用溶剂和分子筛合成母液处理的再生方法操作简单,可以完全恢复或进一步提高催化剂活性,同时降低了分子筛合成过程中的废液排放,经济环保。
-
公开(公告)号:CN115090321B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210811043.2
申请日:2022-07-11
Applicant: 天津大沽化工股份有限公司 , 南京理工大学
Abstract: 一种碳化硅/四氧化三铁协同分子筛负载贵金属单原子催化剂、制备方法及其在ABS树脂生产尾气处理中的应用,属于挥发性有机物催化剂材料技术领域。是将纳米碳化硅/四氧化三铁混合后与分子筛前驱体均匀混合,原位生长复合型分子筛粉末;再制备Ce掺杂的ZIF‑8粉末和贵金属(Pt,Pd)浸渍的ZIF‑67粉末,灼烧后得到组分A和B;最后将分子筛原粉和高岭土混合均匀,加入组分A和B,烘干、焙烧后得到球形的催化剂产品。本发明的催化剂在微波辅助下升温效果良好,结构稳定且催化活性良好,在低温保证常规乙苯、苯乙烯、二甲苯等苯系物组分催化效果的同时对难处理的丙烯腈也起到很好的催化分解作用,最高转化率达100%。
-
公开(公告)号:CN111804315A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010714000.3
申请日:2020-07-23
Applicant: 天津大沽化工股份有限公司
IPC: B01J27/138 , B01J35/08 , B01J35/10 , C07C17/08 , C07C21/06
Abstract: 本发明公开了一种非汞催化剂纳米材料的制备方法,属于纳米催化剂合成领域。制备方法分为三个步骤,首先使用普朗尼克制备二氧化硅模板材料,随后用二氧化硅模板为硬模板并以蔗糖作为碳前体通过煅烧洗涤过程获得中孔碳。最后将中孔碳浸渍到配置的以氯化铜、氯化锡、氯化锌和氯化镧为活性组分的溶液中,烘干得到催化剂。所得催化剂具有中孔结构和较大的比表面积,载体中金属的分散效果更好,金属盐利用率高,成本合理。将该催化剂应用于乙炔氢氯化制备氯乙烯的反应中,具有良好的催化活性和选择性。
-
公开(公告)号:CN103274562B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310251776.6
申请日:2013-06-24
Applicant: 天津大沽化工股份有限公司
IPC: F28D7/02 , C02F1/16 , C02F103/36
Abstract: 一种苯乙烯工艺凝液热能回收制纯水装置,涉及一种化工节能装置,尤其涉及苯乙烯工艺凝液热能多级利用制纯水装置。包括四级热回收装置和制纯水装置,所述的四级热回收装置主要包括苯乙烯精馏单元进料换热器、空调换热器、原水加热器和纯水加热器,其中苯乙烯精馏单元进料换热器依次连接工艺凝液高效过滤器、粗制工艺凝液储罐,粗制工艺凝液储罐底部通过粗制工艺凝液输送泵依次连接原水加热器、纯水加热器,所述的空调换热器通过空调热源泵与粗制工艺凝液储罐相连接,并形成闭合回路其有益效果是:工艺凝液热能回收率达到80%以上,同时将工艺凝液制成纯水的装置高效、可靠、成本低,充分利用了工艺凝液的价值。
-
公开(公告)号:CN116747899B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202310569591.3
申请日:2023-05-19
Applicant: 南京理工大学 , 天津大沽化工股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助复合纳米材料催化剂、制备方法及其应用。所述复合纳米材料催化剂由负载单原子铂的氧化铝粉末、Co3O4粉末、CeO2粉末和ZIF‑67粉末的碳化硅复合4A分子筛原粉和高岭土经烘干、焙烧后制得。本发明的复合纳米材料催化剂在VOC催化氧化应用中,采用微波辅助加热,可以极大地减少电加热带来的高昂用电成本,同时催化剂具有高的催化活性及稳定性,适用于不同的VOC废气组分催化,在石油炼化生产装置中尾气处理中具有很高的应用价值。
-
公开(公告)号:CN117757198A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410016269.2
申请日:2024-01-05
Applicant: 天津大沽化工股份有限公司
Abstract: 一种增白中抗冲、耐热老化ABS树脂及其制备方法,属于高分子材料加工技术领域。是由23~26.5%的HRG树脂、72.5~76%的AS树脂、0.05~0.15%的复合除酸剂、0.2~0.5%的复合润滑剂、0.005~0.5%的抗冲击改性剂和0.05~0.25%的复合抗氧剂制备得到;其首先是将复合抗氧剂、复合润滑剂、复合除酸剂、抗冲击改性剂经挤压制得复配助剂颗粒,再与HRG树脂和AS树脂经挤出制备ABS树脂。复配助剂颗粒可起到使各组分分散更均匀,减少助剂喂料时架桥、堵料问题,提高各助剂的起效效率,进而帮助改善ABS树脂颜色和力学性能,同时产品白度有效提升、耐热老化性能提升、冲击强度有所改善。
-
-
-
-
-
-
-
-
-