FCC汽油在OTA体系下的烯烃芳构化反应途径的研究

来源 :第十一届全国青年催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaojia1118
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
OTA(Qlefin To Aromatics & Alkylates)技术是抚顺石油化工研究院(FRIPP)和大连理工大学联合开发的一种全馏分FCC汽油芳构化降烯烃技术[1]。 该技术通过烯烃芳构化、烷基化、异构化和少量裂化等反应,使产物烯烃含量降低60%~77%,脱硫率70%左右,辛烷值损失较少或不损失((R+M)/2损失0~1.5个单位),汽油收率高(C(+)(5)>95m%),氢耗低(化学氢耗≯0.40m%),具有广阔的应用前景。 本文介绍了FCC汽油中烃化物在OTA体系(反应温度380℃,反应压力3.2MPa,体积空速2.0h-1,氢油体积比600:1下,采用一种纳米HZSM-5催化剂)下的催化转化性能。以1-己烯模型化合物为探针,探讨了在OTA体系下烯烃芳构化的反应途径。
其他文献
本文在已有的研究基础上,以晶相稳定的NiFe2O4纳米磁性粒子为磁核,通过反胶束方法将NiFe2O4纳米磁性粒子用SiO2完全包裹,形成磁性的SiO2/NiFe2O4(m-SN)纳米球;然后通过化学沉积的方法在磁性m-SN纳米球表面沉积一层TiO2壳,制备出蛋型结构的可磁分离的TiO2/SiO2/NiFe2O4(e-TSN)纳米球光催剂。这种新颖的蛋型纳米球具有良好的超顺磁性和较高的光催化活性。
利用太阳能分解水制氢是一种非常有前景的制氢途径,而将其规模实用化需要高效的可见光型催化材料[。InVO4具有相对较窄的禁带宽度,在可见光激发下具有分解水制氢活性,但其传统的固相合成法限制了其产氢效率。本研究采用醇热合成法并以碳纳米管为载体,创新性研究InVO4/CNTs光催化剂的制备及其光催化分解水制氢性能。
以氢气为燃料的质子交换膜燃料电池(PEMFC)操作温度低、效率高、无污染,具有较好的发展潜力。然而,通过重整制取的氢气中均含有CO,易造成Pt电极中毒、降低电催化活性。作为获取PEMFC氢源的关键技术,氢气中微量CO的选择氧化脱除成为近年来催化领域研究热点之一。在前期工作中[1],我们发现Pd/CeO2-TiO2具有良好的CO低温氧化催化活性,并对其反应机理进行了相应探讨。在此基础上,本文考察了P
乙醇作为清洁燃料或燃料添加剂越来越为人们所关注,但乙醇燃料车尾气中未完全燃烧的乙醇及乙醇燃烧的中间产物乙醛、乙醚、乙酸乙酯等[1]对环境有害,这些含氧化合物有很高的光化学活性[2],是生成光化学烟雾的主要前驱体之一。同时乙醛具有遗传毒性,也是致癌物质[3]。因此,乙醇燃料车的尾气净化是一个必须解决的问题。贵金属催化剂活性好,稳定性高,但价格昂贵,易中毒。因此,用过渡金属氧化物替代贵金属作为活性组分
碳酸二甲酯(DMC)作为一种重要的有机合成原料和中间体,可全面替代光气、硫酸二甲酯、氯甲酸甲酯等作为羰基化、甲基化及甲氧基化试剂,还可用作溶媒和汽油添加剂等,被誉为21世纪的“绿色”化工产品和化学合成的“新基石”。本文主要研究了CuCl/SiO2-Al2O3催化甲醇液相氧化羰基化合成碳酸二甲酯的反应性能,主要考察了硅源及硅铝比的影响。
本文采用Me2SiCp2TiCl2/催化剂与MAO催化乙烯与1-己烯共聚合,考察了不同单体浓度,催化剂浓度,MAO/金属比等条件下的共聚合行为。
甲烷是天然气的主要成分。通过氧化偶联反应实现甲烷直接转化成乙烯和乙烷是一个经济简约而极具吸引力的甲烷转化途径。到目前为止,尽管种类繁多的催化剂己被尝试并且由于C2烃的选择性和单程产率偏低还不能满足工业化的要求,但是开发新型催化剂和寻找适宜的反应.分离工艺的努力还在继续[1,2]。本项目研究旨在开发甲烷低温氧化偶联反应催化剂以及考察通常催化剂上甲烷氧化偶联反应中氢气的生成情况。截至目前己发表的关于甲
Aldol反应是合成β-羟基羰基化合物和构建C-C键的非常重要、有效的过程。因为这些化合物是有机合成中重要的中间体,在药物、农业、精细化工方面同样具有很好的应用[1]。但是,在催化Aldol反应的催化剂当中,大多数包含重金属或稀有金属,导致这些催化剂不是有毒,就是高成本,使得其应用具有很多缺点[2]。寻找一种高效的,绿色的催化体系一直是该反应研究的关键。氨基磺酸(NH2SO3H)是一种非挥发、不吸
Nowadays,many efforts are in progress for the development of a new route towards phenol synthesis by a one-stage process via direct hydroxylation of benzene to phenol.The most attractive feature of Ke
Ziegler-Natta 催化剂是一大类催化剂的总称,典型的Ziegler-Natta催化剂一般由两部分组成:主催化剂是Ⅳ-Ⅷ族的过渡金属盐;助催化剂是Ⅰ-Ⅲ族碱金属烷基化合物。实际上,只有几个烷基Ⅰ-Ⅲ族的碱金属化合物是有效的。在其发明后50几年的发展中,新型Ziegler-Natta聚烯烃催化剂经过几代的发展,性能得到了很大的提高。本文按照时间的顺序就上述催化剂的技术发展进行了简单介绍。