棱柱状微孔小晶粒丝光沸石分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN108529645A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810505659.0

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明棱柱状微孔小晶粒丝光沸石分子筛的制备方法,含有以下步骤:⑴制备铝源澄清液,将铝源、氢氧化钠与去离子水均匀混合,然后加入一定比例的有机胺模板剂搅拌均匀,获得碱性铝源澄清液;⑵制备晶体前驱体,在所述铝源澄清液中滴加硅源,在高压釜中晶化反应,获得晶体前驱体;⑶将所述晶体前驱体高速离心、洗涤、烘干、焙烧,获得棱柱状微孔小晶粒丝光沸石分子筛;本发明使用N,N,N-三甲基-1-金刚烷基氢氧化胺模板剂作为单一结构导向剂,一步法合成具有棱柱状结构及丝光沸石结构的沸石分子筛;具有良好的吸附、分离和催化性能,且合成成本低,对环境的污染小,适合于工业化大规模生产和应用。

    核壳结构分子筛SAPO-34@Silicalite-1的制备方法

    公开(公告)号:CN107459048A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710532100.2

    申请日:2017-07-03

    Abstract: 本发明核壳结构分子筛SAPO-34@Silicalite-1的制备方法,制备以SAPO-34分子筛为核相、以Silicalite-1为壳相、适合MTO反应的核壳结构催化剂,它含有以下步骤:⑴制备核相SAPO-34分子筛:①配置核相SAPO-34催化剂晶化液;②晶化;③离心;④干燥;⑤焙烧,得到成型的核相SAPO-34分子筛;⑵制备SAPO-34@Silicalite-1核壳结构分子筛:①制备壳相Silicalite-1分子筛预晶液;②核相SAPO-34分子筛聚阳离子试剂预处理;③Silicalite-1晶种吸附与晶种二次生长;④离心;⑤干燥;⑥焙烧,得到成型的SAPO-34@Silicalite-1核壳结构分子筛。它甲醇制烯烃催化性能优异,乙烯选择性高、催化寿命长,能提高乙烯和丙烯的产率,对催化MTO反应具有积极的意义。

    棱柱状微孔小晶粒丝光沸石分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN108529645B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201810505659.0

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明棱柱状微孔小晶粒丝光沸石分子筛的制备方法,含有以下步骤:⑴制备铝源澄清液,将铝源、氢氧化钠与去离子水均匀混合,然后加入一定比例的有机胺模板剂搅拌均匀,获得碱性铝源澄清液;⑵制备晶体前驱体,在所述铝源澄清液中滴加硅源,在高压釜中晶化反应,获得晶体前驱体;⑶将所述晶体前驱体高速离心、洗涤、烘干、焙烧,获得棱柱状微孔小晶粒丝光沸石分子筛;本发明使用N,N,N‑三甲基‑1‑金刚烷基氢氧化胺模板剂作为单一结构导向剂,一步法合成具有棱柱状结构及丝光沸石结构的沸石分子筛;具有良好的吸附、分离和催化性能,且合成成本低,对环境的污染小,适合于工业化大规模生产和应用。

    SSZ-13分子筛的制备方法及SSZ-13分子筛的应用

    公开(公告)号:CN110156046A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910555839.4

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明提供一种SSZ-13分子筛的制备方法及SSZ-13分子筛的应用,制备方法包括如下步骤:(a)将氢氧化钠、铝源,硅源和模板剂溶于水得到混合物1,在混合物1中,水、碱源、铝源,硅源及模板剂的摩尔比为(30~50):(0.1~0.3):(0.02~0.01):1:(0.1~0.3),其中,模板剂为有机胺;(b)向混合物1中加入聚丙烯酰胺,得到混合物2;(c)将混合物2进行晶化反应,得到初产物;(d)得到SSZ-13分子筛原粉;(e)焙烧若干时间,得到SSZ-13分子筛。优点是,引入聚丙烯酰胺,抑制了SSZ-13分子筛晶粒的生长速度,小晶粒SSZ-13分子筛具有更高的低碳烯烃选择性、更低积碳速率,更长的单程反应寿命。

    核壳结构分子筛SAPO-34@Silicalite-1的制备方法

    公开(公告)号:CN107459048B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201710532100.2

    申请日:2017-07-03

    Abstract: 本发明核壳结构分子筛SAPO‑34@Silicalite‑1的制备方法,制备以SAPO‑34分子筛为核相、以Silicalite‑1为壳相、适合MTO反应的核壳结构催化剂,它含有以下步骤:⑴制备核相SAPO‑34分子筛:①配置核相SAPO‑34催化剂晶化液;②晶化;③离心;④干燥;⑤焙烧,得到成型的核相SAPO‑34分子筛;⑵制备SAPO‑34@Silicalite‑1核壳结构分子筛:①制备壳相Silicalite‑1分子筛预晶液;②核相SAPO‑34分子筛聚阳离子试剂预处理;③Silicalite‑1晶种吸附与晶种二次生长;④离心;⑤干燥;⑥焙烧,得到成型的SAPO‑34@Silicalite‑1核壳结构分子筛。它甲醇制烯烃催化性能优异,乙烯选择性高、催化寿命长,能提高乙烯和丙烯的产率,对催化MTO反应具有积极的意义。

    合成乙醇的贵金属改性催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104399488A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410592001.X

    申请日:2014-10-29

    Abstract: 本发明合成乙醇的贵金属改性催化剂,其各组成成分的质量百分比为:铜5~30%;钴5~30%;铑、钯或钌0.1~1%;余量为氧化铝。所述催化剂的制备步骤包括:⑴配置混合硝酸盐溶液;⑵制备混合硝酸盐溶液浸渍的氧化铝载体;⑶干燥;⑷焙烧,得到合成乙醇的贵金属改性催化剂。本发明的催化剂具有使用助剂少、有较高乙醇选择性的优点;本发明的制备方法采用等体积浸渍法制备负载了铑、钯或钌改性的Cu-Co催化剂,通过调配铜、钴和贵金属铑、钯或钌在催化剂中的配比从而提高反应物的转化率和产物的选择性,具有制备简单、容易操作的优点,有利于所述催化剂的规模化生产;本发明制备的所述的催化剂有利于乙醇的大规模生产。

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