高硅Beta催化MTH反应中乙烯和丙烯的生成路径研究

来源 :第19届全国分子筛学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ronglao2009
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乙烯和丙烯是重要的化工原料.近年来全球能源危机使得新能源和石化产品生产资源多元化得以迅速的发展.由于甲醇制烃反应(MTH)是替代石油生产低碳烯烃的可行途径,近年来受到广泛关注.
其他文献
针对传统氟体系合成Sn-Beta 分子筛,环境污染严重、晶粒尺寸大、Sn 含量低 [1],以及后处理合成Sn-Beta 分子筛步骤繁多[2–4]等问题,本文在无氟体系下直接水热合成了高锡含量的Sn-Beta 分子筛并研究了其在2-金刚烷酮的氧化生成内酯反应中的催化性能.
蒽醌及其烷基取代衍生物是重要的精细化工原料,也可用于过氧化氢合成的载体,制备感光化合物、修饰电极、染料、降解树脂、医药中间体等领域.近年来,随着过氧化氢需求量的增加和生产技术的发展,2-乙基蒽醌和2-戊基蒽醌的市场需求增长强劲.
分子筛在甲醇制烯烃(MTO)过程中的催化性能与其活性酸中心分布位置密切相关1,2.合成了具有相似晶体结构和物理化学性质的H-ZSM-5 和H-ZSM-11 分子筛,并比较了两者在MTO 过程中的催化活性.
通过浸渍法和碳热还原法制备了以K2CO3助剂,以Ni修饰介孔碳为载体的β-碳化钼(β-Mo2C)催化剂.在573K 和8 MPa的反应条件下对上述负载型催化剂进行了一氧化碳加氢反应制备混合醇的催化反应评价,评价结果表明介孔碳/镍前驱体的不同制备方法对催化剂K-β-Mo2C-Ni/NC的合成低碳混合醇催化性能有显著影响.
吸附分离是当前化学工业中广泛采用的一种分离技术.在实际的吸附分离过程中,吸附剂是决定吸附过程的关键因素.因此,实现高效吸附分离的核心问题是开发一类具有高性能的吸附剂[1].
基于"贫油、富煤、少气"的能源结构,乙炔氢氯化因具有重要的实际应用和基础研究价值而备受关注.但传统的氯化汞催化剂资源匮乏,不可再生,给环境和人类带来极大危害[1].
对二甲苯(para-Xylene,PX)是一种重要的石油化工产品,主要用于生产聚酯[1].通过改性微孔分子筛催化甲苯烷基化合成PX 是近年来的研究热点[2].择型催化中,对微孔分子筛改性的目的是覆盖其外表面的酸性位,抑制PX 异构化反应的发生,从而提高其择型性能[3].
沸石催化材料在生物质转化过程中应用广泛.例如在催化葡萄糖制乳酸甲酯过程中Sn-Beta 沸石被认为是一种高效的Lewis 催化材料.但是这种微孔的催化材料活性还不能十分令人满意.
本文以SBA-15 为硅源成功合成出空心柱体形貌的SAPO-11,考察其在C12 烷临氢异构反应中的作用.与常规以白炭黑为硅源SAPO-11(图1 中SAPO-11/FS)相比,合成的SAPO-11(图1 中SAPO-11/SBA-15)呈现空心柱型的形貌,每个柱体由若干个实心小柱体组成,并在中心留空形成空心柱.
异丁烯直接胺化生产叔丁胺是原子利用率100 %的绿色化工过程,先期研究结果表明MWW 系列分子筛表现出了较好的低温胺化反应性能.本文采用氢氧化钠(NaOH)与十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)混合液处理不同模板剂含量(控制焙烧温度)MCM-49 的方法制备了一系列多级孔MCM-49 分子筛样品,考察了该系列分子筛在温和反应条件下的异丁烯直接胺化反应性能.