Hydrocracking of 1-Methylnapthalene over Metal/Beta Catalyst:Kinetic Study

来源 :第19届全国分子筛学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mingxue27
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Light cycle oil(LCO,in diesel boiling point range),mainly composed of two-aromatic ring compounds,is highly desirable to convert these fractions into high-value products,i.e.,light alkyl aromatic hydrocarbons such as BTX(benzene,toluene and xylene),of which the demands are steadily increasing[1,2].
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密胺基微孔有机聚合物(MBMOP)是以三聚氰胺(密胺)和苯甲醛同系物为原料,通过Schiff 碱反应制得的多孔聚合物材料.因其具有丰富的微孔结构和大量的氨基基团,预计能够表现出较好的CO2吸附性能.
Due to the unique selective catalysis and separation property,organic-inorganichybrid zeolites have attracted great attention of chemists.
Pinene is the basis component of Turpentine,which is lowcost,renewable andavailable.
钛硅分子筛(TS-1)是钛原子取代部分硅原子的一类具有MFI 型结构的微孔沸石分子筛,它与过氧化氢溶液组成的体系在有机催化氧化反应中具有优异的催化性能,其中,TS-1催化环己酮氨氧化反应由于反应条件温和、目标产物收率高、选择性好且环境友好等优点而被广泛应用.
1,3-丁二烯(BD)作为重要的石油化工原料,在合成橡胶和合成树脂等领域有着广泛的应用.尤其在合成橡胶工业中,BD消费量占全球BD消费总量的80 %.近年来,生物乙醇生产技术得到了快速发展,乙醇的来源也逐渐丰富,尤其是非粮原料乙醇生产技术的发展和成熟,使得由乙醇合成BD的技术路线具有广阔的前景.
本文以椰壳活性碳为载体,通过浸渍负载碱性前驱体硝酸钾、焙烧的方法制备了椰壳活性碳固体超强碱,并考察其对乙醇脱水缩合制备丁醇的催化性能.通过XRD,IR,氮气吸附等温线,CO2/NH3-TPD,吡啶红外,EDXS 等方法对制备的椰壳活性碳固体超强碱进行表征.
新能源的开发,如CH4的利用,以及CO2减排一直是国际热点问题.多孔炭作为一种高效的吸附剂,在环境和能源领域具有优良的应用前景.而吸附是存储CO2和利用CH4的最重要的技术手段之一.
二氧化碳(CO2)催化转化合成高附加值化工产品(如甲醇、二甲醚、烯烃、汽油等)有助于缓解日益严重的环境问题及能源危机.Ni5Ga3合金作为新型的CO2加氢制甲醇催化剂[1],性能优于传统的Cu/ZnO 催化剂.然而CO2加氢制甲醇过程受热力学平衡的限制,提高其单程转化率具有重要意义.
环氧乙烷是仅次于聚乙烯和聚氯乙烯的第三大乙烯衍生物,可用于生产乙二醇、非离子表面活性剂、醇醚类以及其它下游产品.在工业生产中,环氧乙烷主要通过乙烯在银基催化剂上的直接氧化得到[1].
近年来,我国航煤需求增长较快,同时柴油需求大幅下降,预计2020 年,中国消费柴汽比将下降到约1.06∶1,过剩柴油的加工转化迫在眉睫.中国石油石油化工研究院(PRI)开发的直馏柴油加氢裂化最大量增产航空煤油技术,可以将直馏柴油加工转化成优质航空煤油,在解决过剩柴油出路同时,提高产品附加值.