×
25.08.2017
217.015.a706

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРОСОДЕРЖАЩЕГО НЕФТЕШЛАМА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Настоящее изобретение относится к способу переработки серосодержащего нефтешлама, который может быть использован в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. Способ включает отделение нефтешлама воды и механических примесей, контактирование подготовленного шлама с каталитической системой, состоящей из смеси водного раствора пероксида водорода, соли щелочных металлов или аммония - ванадаты, молибдаты, вольфраматы, ванадила сульфата и межфазного переносчика, взятых в количествах, обеспечивающих мольные соотношения металла к сере, содержащейся в нефтешламе 1:(100-500), пероксида водорода к сере, содержащейся в нефтешламе (1-3):1, межфазного переносчика к сере, содержащейся в нефтешламе 1:(20-100), при температуре 40-80°С в течение 3-8 часов, с последующим отделением водной фазы от продукта контактирования и нагревом оставшегося продукта при температуре 300-400°С в течение 3-5 часов с получением целевого нефтепродукта, причем контактирование проводят при воздействии на шлам с каталитической системой электромагнитным излучением с частотой 40-55 МГц, мощностью 0,2-0,5 кВт. Предлагаемый способ позволяет получить целевой продукт с содержанием серы, позволяющим использовать его без дополнительной гидроочистки, с использованием упрощенной технологии. 2 з.п. ф-лы, 2 пр.

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии, в частности к способам переработки остаточного нефтяного сырья, а именно к способам переработки серосодержащих нефтешламов (нефтяных шламов) с получением продуктов, имеющих пониженное содержание серы, и может быть использовано в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Нефтешламы (остаточное нефтяное сырье) являются сложными физико-химическими смесями, которые состоят, в основном, из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. Соотношение составляющих нефтешлам элементов может быть самым различным. В частности, термин «нефтешлам» означает нефть с содержанием тяжелых нефтепродуктов до 90%, воды до 60%, твердого вещества до 20%.

Серосодержащий нефтешлам - высокотоксичный продукт, загрязняющий все слои биосферы, является причиной серьезных экологических проблем.

В этой связи проблема переработки и утилизации серосодержащих нефтешламов в настоящее время стоит весьма остро.

Известны многочисленные способы переработки нефтяного шлама, основанные на разделении шлама на составляющие его компоненты и их последующую конверсию. Выбор той или иной схемы переработки диктуется характеристикой исходного шлама и требованиями, предъявляемыми к получаемым целевым продуктам.

Известен способ переработки нефтяных шламов, в соответствии с которым нефтешлам обрабатывают деэмульгатором, нагревают до 40-50°С и отстаивают с разделением его на нефтепродуктовую и водную фазы, водно-иловую суспензию и замазученные механические примеси. Нефтепродуктовую фазу используют как котельное топливо, водную фазу выводят и направляют на размыв донного осадка в шламонакопитель, водно-иловую суспензию используют в качестве питательной среды для выращивания микроорганизмов, а замазученные механические примеси после отмывки их растворителем и водяным паром вводят в водно-иловую суспензию с выращенными микроорганизмами и при температуре 30-35°С в течение 2-3 суток обезвреживают в аэробных условиях и выводят очищенные механические примеси (RU 2116265, 1998). Недостатки известного способа заключаются в наличии трудоемкой стадии выращивания микроорганизмов, в высоком содержании серы в целевых продуктах, необходимости регенерирования используемого растворителя.

Известен способ переработки твердых нефтяных шламов путем раздельного отбора из накопительного амбара верхнего слоя нефтешлама и донного слоя нефтешлама, при котором от донного слоя нефтешлама отделяют замазученный грунт, который отправляют на полигон для биоразложения или используют в качестве изоляционного материала на полигонах размещения бытовых и промышленных отходов. Донный слой нефтешлама объединяют с его верхним слоем или модифицируют путем разбавления фракцией светлых нефтепродуктов. Подготовленный таким образом нефтешлам направляют в теплообменник, перегреватель и затем под давлением в душ, при выходе из которого он распыляется. Противотоком к нефтешламу снизу вверх движутся дымовые газы. При этом нагрев шлама осуществляют от температуры 120-140°С при скорости нагрева от 143±15°С/с. Далее определенным образом осуществляют нагрев и на конечном этапе нагрева поддерживают температуру 340-350°С и скорость

нагрева 10±2°С/с. Выделение нефтяных фракций осуществляют на конечном этапе нагрева. В результате выделения нефтяных фракций получают гудрон для дорожного битума, фракцию светлых нефтепродуктов, которую используют в качестве печного топлива или как добавку к сырью гидроочистки на нефтеперерабатывающих заводах (RU 2506303, 2014). Недостаток способа заключается в его сложной технологической схеме, получении нефтепродуктов, имеющих высокое содержание серы.

Более близким к изобретению является способ переработки нефтешламов, описанный в RU 2550843, 20.05.2015. Согласно указанному способу исходный нефтешлам подвергают разделению на нефтеконцентрат, нефтезагрязненную воду и механические примеси. Нефтезагрязненную воду подвергают очистке с получением нормативно-чистой воды, механические примеси перерабатывают в дорожно-строительные материалы. Нефтеконцентрат в присутствии разбавителя и паров стабилизации доочищают с получением сырья, которое подвергают термической конверсии с получением разбавителя, светлых фракций, остаточной фракции и сероводородсодержащего газа. Разбавитель направляют на разбавление нефтеконцентрата. Светлые фракции подвергают гидростабилизации и стабилизации с получением светлых товарных продуктов, например, технического бензина и дистиллятного судового топлива. Остаточную фракцию выводят в качестве тяжелого котельного топлива. Сероводородсодержащий углеводородный газ очищают от сероводорода, например, с получением серы и топливного газа, используемого на собственные нужды.

При этом, в частности, блок доочистки нефтеконцентрата может представлять собой, например, сепарационную установку с узлами коалесцентного фильтрования и смешения нефтеконцентрата с разбавителем и парами стабилизации. Блок гидростабилизации и стабилизации светлых фракций представляет собой установку неглубокого каталитического гидрирования светлых фракций на никельсодержащем катализаторе, соединенную с насадочной или тарельчатой стабилизационной колонной. Блок очистки газа от сероводорода представляет собой, например, установку аминовой очистки, установку хелатной очистки, установку Клауса или одну из других известных установок, целесообразность применения которых определяется в зависимости от содержания сероводорода в газе, его массового расхода и требований к качеству очистки газа. Установка термической конверсии нефтеконцентрата, включающая оборудование для фракционирования, может представлять собой, например, установку термического крекинга, включающую в свой состав колонну ректификации паров термолиза.

Проведение процесса термокрекинга без предварительного обессеривания шлама приводит к получению продукта крекинга, имеющего содержание серы, сопоставимое содержанию серы в исходном сырье, что затрудняет или делает невозможным дальнейшее использование указанного продукта без его дополнительной очистки. При проведении указанного способа возникает необходимость использования водорода и дорогостоящих катализаторов при гидроочистке.

Таким образом, недостатки указанного способа заключаются в получении целевых продуктов, имеющих высокое содержание серы, а также в сложной технологической схеме его реализации. Таким образом, известный способ недостаточно эффективен.

Задача описываемого изобретения заключается в повышении эффективности способа.

Поставленная задача достигается описываемым способом переработки серосодержащих нефтешламов, включающим отделение от него воды и механических примесей, контактирование подготовленного шлама с каталитической системой, состоящей из смеси водного раствора пероксида водорода, соли щелочных металлов или аммония - ванадатов, молибдатов, вольфраматов, ванадила сульфата и межфазного переносчика, взятых в количествах, обеспечивающих мольные соотношения металла к общей сере, содержащейся в нефтешламе 1:(100-500), пероксида водорода к сере, содержащейся в нефтешламе (1-3):1, межфазного переносчика к сере, содержащейся в нефтешламе 1:(20-100), при температуре 40-80°С в течение 3-8 ч, последующего отделения водной фазы от продукта контактирования и нагрева оставшегося продукта при температуре 300-400°С в течение 3-5 часов с получением целевого нефтепродукта, причем контактирование проводят при воздействии на шлам с каталитической системой электромагнитного излучения с частотой 40-55 МГц, мощностью 0,2-0,5 кВт.

Предпочтительно в качестве межфазного переносчика используют четвертичную аммониевую соль.

Предпочтительно, также, контактирование подготовленного шлама с каталитической системой проводят в условиях гомогенизации, в гомогенизаторе при скорости 30000-40000 об/мин.

Технический результат заключается в получении целевого продукта, имеющего пониженное содержание серы, а также в упрощении технологии и аппаратурного оформления способа.

Описываемый способ проводят следующим образом.

В качестве исходного сырья в описываемом способе возможно использовать, например, серосодержащие нефтяные шламы из накопительных амбаров, нефтесодержащие донные осадки буферных прудов биологических очистных сооружений, тяжелые нефтяные остатки, нефтяные отходы и другое аналогичное серосодержащее сырье.

От серосодержащего нефтешлама отделяют воду и механические примеси. Отделенные механические примеси используют, в частности, в производстве дорожно-строительных материалов. Подготовленный шлам контактируют с каталитической системой, состоящей из смеси водного раствора пероксида водорода 30-50%, соли щелочных металлов или аммония - ванадаты, молибдаты, вольфраматы, ванадила сульфата и межфазного переносчика, взятых в количествах, обеспечивающих мольные соотношения металла (ванадаты, молибдаты, вольфраматы щелочных металлов или аммония, ванадил сульфата в пересчете на металл) к сере, содержащейся в сырье 1:(100-500), пероксида водорода к сере, содержащейся в сырье (1-3):1, межфазного переносчика к сере, содержащейся в сырье 1:(20-100). Контактирование проводят при температуре 40-80°С в течение 3-8 ч, проводят при воздействии на шлам и каталитическую систему электромагнитного излучения с частотой 40-55 МГц, мощностью 0,2-0,5 кВт.

Используемый при этом межфазный переносчик способствует протеканию окисления сернистых соединений за счет частичного переноса окислителя из водной в органическую фазу.

Затем от продукта контактирования отделяют водную фазу и нагревают образовавшийся продукт при температуре 300-400°С в течение 3-5 часов с получением целевого нефтепродукта с низким содержанием серы. Отделение воды и термообработку возможно проводить в одном аппарате. Отделенные воду и водную фазу возможно использовать для внутренних производственных нужд.

В качестве межфазного переносчика возможно использовать, в частности, четвертичную аммониевую соль, например, цетилтриметиламмонийбромид, тетрабутиламмонийбромид, бензилтриэтиламмонийхлорид.

Проведение процесса контактирования шлама с каталитической системой с одновременным воздействием на них электромагнитного излучения с частотой 40-55 МГц, мощностью 0,2-0,5 кВт позволяет повысить степень обессеривания целевого нефтепродукта, что является неожиданным результатом. Кроме того, данное воздействие позволяет снизить количества окислителя и катализатора, используемых в процессе окислительного обессеривания.

Высокоэффективное перемешивание - гомогенизация, осуществляемая при контактировании и проводимая в гомогенизаторе при скорости 30000-40000 об/мин увеличивает площадь контакта фаз (водной - содержащей каталитическую систему и органической) и приводит к более высокой эффективности процесса окислительного обессеривания.

Использование вышеуказанных каталитических окислительных систем позволяет окислять трудноокисляемые серосодержащие соединения (производные бензо- и дибензотиофена). Каталитические системы на основе солей переходных металлов позволяют проводить окисление трудноокисляемых сернистых соединений благодаря образованию активных пероксокомплексов в присутствии пероксида водорода, которые являются более сильными окислителями, чем непосредственно пероксид водорода.

Проведение процесса термообработки для удаления продуктов окисления сернистых соединений вместо традиционных методов экстракции и адсорбции позволяет избежать потерь целевого продукта. В процессе термообработки сульфонов в качестве продуктов образуются диоксид серы и соответствующий углеводород. Таким образом, при проведении термообработки из углеводородной среды удаляются только сера и кислород, а углеводородный скелет остается в исходной фракции, что минимизирует потери целевых продуктов. В способах удаления сернистых соединений с использованием адсорбции или экстракции указанные соединения удаляются полностью, что приводит к потерям целевых продуктов. Процесс термообработки в сочетании с процессом контактирования, проводимые в вышеуказанных условиях, позволяет также снизить на 5-10% масс. образование кокса (в сравнении с проведением процесса термокрекинга серосодержащего сырья), что также приводит к упрощению технологии способа в целом за счет увеличения срока службы аппаратуры.

Целевой нефтепродукт имеет низкое содержание серы и может быть использован без его дополнительной очистки.

Изобретение иллюстрируется ниже представленными примерами, не ограничивающими последнее.

Пример 1.

В качестве исходного сырья используют нефтешлам - донный осадок буферных прудов биологических очистных сооружений, имеющий содержание насыщенных углеводородов (нк - 83,5°С, кк - 680,4°С) 56 % масс., общей серы 1,86 % масс., воды 22 % масс., мех. примесей 20,14%. От исходного шлама отделяют воду и механические примеси. Отделенные механические примеси используют в производстве дорожно-строительных материалов. Подготовленный шлам подвергают окислительному обессериванию контактированием с каталитической системой, которую готовят смешением двуводного молибдата натрия, 50% водного раствора пероксида водорода и межфазного переносчика в виде четвертичной аммониевой соли - цетилтриметиламмонийбромида, взятых в количествах, обеспечивающих следующие мольные соотношения: металл : сера, содержащаяся в нефтешламе 1:100, пероксид водорода : сера, содержащаяся в нефтешламе 2:1, межфазный переносчик : сера, содержащаяся в нефтешламе 1:20. В количественном выражении используют 25 г нефтешлама, 1,73 мл 50% водного раствора пероксида водорода, 0,264 г цетилтриметиламмонийбромида и 33 мг молибдата натрия двуводного. При этом контактирование проводят при воздействии на шлам вместе с

каталитической системой электромагнитным излучением с частотой 45 МГц, мощностью 0,3 кВт, при температуре 65°С, атмосферном давлении и времени обработки 3 ч. По окончании реакции образовавшуюся воду отгоняют, оставшийся продукт нагревают до 350°С в течение 3,5 часов с обратным холодильником. Образующийся целевой нефтепродукт охлаждают и анализируют на содержание общей серы рентгенофлуоресцентным методом на приборе «Спектроскан SL». Целевой нефтепродукт имеет содержание серы 0,38% масс. и может быть использован, например, в качестве топлива, в частности, для энергетических установок, добавок к топливам, а также в качестве сырья для дальнейшей переработки без его дополнительной очистки. Снижение коксообразования составляет 7,2% мас. в сравнении с проведением процесса термокрекинга непосредственно серосодержащего сырья.

Пример 2.

Способ проводят аналогично примеру 1. При этом контактирование проводят в условиях гомогенизации, в гомогенизаторе при скорости 30000 об/мин. Продукт, образовавшийся после отделения от продукта контактирования водной фазы нагревают при температуре 400°С в течение 4,5 часов. Целевой нефтепродукт имеет содержание серы 0,37% масс. и может быть использован например, в качестве топлива, в частности, для энергетических установок, добавок к топливам, а также в качестве сырья для дальнейшей переработки без его дополнительной очистки.

Проведение описываемого способа с использованием иной каталитической системы, состоящей из смеси водного раствора пероксида водорода, соли щелочных металлов или аммония - ванадаты, молибдаты, вольфраматы, ванадила сульфата и межфазного переносчика, взятых в количествах, обеспечивающих иные мольные соотношения, входящие в вышеуказанные оптимальные интервалы, с использованием иных режимных условий (температура, время) процессов контактирования и термообработки, а также иных параметров электромагнитного излучения (частота, мощность), входящих в вышеуказанные оптимальные интервалы, приводит к аналогичным результатам.

Таким образом, способ согласно изобретению позволяет получить целевой нефтепродукт с содержанием серы, позволяющим использовать указанный продукт без его дополнительной очистки. Технологическая схема упрощается за счет снижения коксообразования, а также, в частности, за счет исключения блока доочистки нефтеконцентрата, включающего, в том числе, сложную аппаратуру узлов коалесцентного фильтрования и смешения нефтеконцентрата с разбавителем и парами стабилизации, необходимости использования разбавителя.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-49 из 49.
29.12.2017
№217.015.fde4

Способ нанофильтрационного разделения жидких органических смесей

Изобретение относится к способу нанофильтрационного разделения жидких органических смесей, в частности к отделению крупных молекул органических веществ от органических растворителей с использованием мембран, и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности, в частности в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638661
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.0610

Штамм базидиомицета trametes hirsuta - продуцент этилового спирта

Изобретение относится к биотехнологии. Штамм базидиального гриба Trametes hirsute, обладающий способностью продуцировать этиловый спирт, депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов под регистрационным номером ВКПМ F-1287. Штамм Trametes hirsute ВКПМ F-1287 позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630997
Дата охранного документа: 15.09.2017
13.02.2018
№218.016.22c8

Способ получения углеводородных продуктов из керогенсодержащих пород

Изобретение относится к способу получения синтетической нефти из твердых горючих сланцев. Способ получения высококачественной синтетической нефти из горючих сланцев включает: предварительную подготовку горючего сланца путем его измельчения, удаления из него механических примесей до фракций до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641914
Дата охранного документа: 23.01.2018
17.02.2018
№218.016.2dda

Способ получения стимулятора роста растений

Изобретение относится к стимуляторам роста растений из лигноцеллюлозного сырья. Лигноцеллюлозное сырье смешивают с водой в расчете от 5,0 до 100,0 г воды на 1 г сырья. Добавляют к полученной смеси катализатор окисления, представляющий собой суспензию дисперсного оксида или гидроксида железа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643723
Дата охранного документа: 05.02.2018
10.05.2018
№218.016.47f4

Способ определения коэффициента остаточной водонасыщенности горных пород

Использование: для определения коэффициента остаточной водонасыщенности горных пород. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют выбор образцов керна заданного литологического типа в широком диапазоне фильтрационно-емкостных свойств, после чего производят сканирование отобранных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650706
Дата охранного документа: 17.04.2018
29.05.2018
№218.016.542f

Способ запрессовки зубков в корпус шарошки

Изобретение относится к вооружению породоразрушающего инструмента, а именно к запрессовке в корпус шарошки твердосплавных зубков, предназначенных для разрушения горной породы. Технический результат заключается в повышении точности осевого позиционирования зубков шарошки. В способе запрессовки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654100
Дата охранного документа: 16.05.2018
29.05.2018
№218.016.5440

Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для контроля параметров потока продукции газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин. Устройство содержит датчики давления и температуры контролируемого потока и пьезокерамический датчик пульсаций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654099
Дата охранного документа: 16.05.2018
06.07.2018
№218.016.6d02

Способ сжижения природного газа в процессе разработки подводных месторождений

Изобретение относится к способам сжижения природного газа и может быть использовано при подводном освоении газовых и газоконденсатных месторождений. Последовательно проводят два независимых холодильных цикла сжижения природного газа. Первый независимый цикл проводят в одну ступень в гибком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660213
Дата охранного документа: 05.07.2018
28.08.2018
№218.016.7fff

Способ получения биодизельного топлива

Изобретение относится к получению топлив из возобновляемого сырья. Способ получения биодизельного топлива заключается в том, что масло смешивают с низшим спиртом с получением смеси, затем проводят процесс переэтерификации с использованием воды и каталитически активной мембраны, состоящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665041
Дата охранного документа: 27.08.2018
Показаны записи 101-110 из 125.
24.01.2020
№220.017.f965

Способ каталитического крекинга вакуумного газойля

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей промышленности, а именно к области каталитического крекинга вакуумного газойля. Способ каталитического крекинга вакуумного газойля характеризуется тем, что включает предварительный нагрев сырья до температуры, при которой вакуумный газойль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711756
Дата охранного документа: 21.01.2020
24.01.2020
№220.017.f979

Способ получения чешуйчатого цеолита типа zsm-12 со структурой mtw

Настоящее изобретение раскрывает способ получения алюмосиликатного чешуйчатого цеолита со структурой MTW (типа ZSM-12). Чешуйчатый цеолит типа ZSM-12 (со структурой MTW) может быть применен для проведения каталитических процессов селективной изомеризации-трансалкилирования компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711757
Дата охранного документа: 21.01.2020
06.02.2020
№220.017.feb5

Низкотемпературная экологичная пластичная смазка и способ ее получения

Изобретение относится к области создания пластичных смазок, которые рекомендуются для смазывания тяжело нагруженных механизмов, а именно: основных узлов трения автомобилей, тракторов, вездеходов, работающих в широком диапазоне скоростей и соответствующих механических нагрузок, а также в большом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713451
Дата охранного документа: 05.02.2020
20.04.2020
№220.018.15ec

Способ получения цеолита структурой mtw

Изобретение относится к получению алюмосиликатного цеолита со структурой MTW (типа ZSM-12). Смешивают водные растворы, содержащие источник алюминия, источник кремния, структурообразующий агент (OSDA), выбранный из солей моноэтанол-N,N-диметил-N-этил-аммония или диэтанол-N-метил-N-этил-аммония,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719153
Дата охранного документа: 17.04.2020
20.04.2020
№220.018.15fc

Способ модификации мембран для ультрафильтрации водных сред

Изобретение относится к мембранной технологии и может найти применение для очистки и разделения воды и водных растворов в пищевой, фармацевтической, нефтехимической и других отраслях промышленности, при водоподготовке и создании особо чистых растворов. Способ модификации мембран для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719165
Дата охранного документа: 17.04.2020
20.04.2020
№220.018.1612

Состав для ликвидации нефтеразливов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для ликвидации нефтеразливов при добыче, транспортировке и хранении углеводородного сырья и продуктов его переработки. Состав для ликвидации нефтеразливов содержит, мас.%: пористый гидрофобизированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719174
Дата охранного документа: 17.04.2020
30.05.2020
№220.018.222f

Катализатор для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения

Изобретение относится к катализаторам для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения и может быть использовано при получении альтернативных жидких моторных топлив. Катализатор для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения содержит оксид циркония, оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722168
Дата охранного документа: 28.05.2020
30.05.2020
№220.018.223e

Катализатор для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения

Изобретение относится к катализаторам для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения и может быть использовано при получении альтернативных жидких моторных топлив. Катализатор содержит оксид циркония, оксид церия, оксид ванадия, фосфат алюминия, мелкодисперсный оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722169
Дата охранного документа: 28.05.2020
30.05.2020
№220.018.2247

Устройство (варианты) для отделения жидкости из потока газа, сепарационный элемент (варианты) для отделения жидкости из потока газа и способ отделения жидкости из потока газа

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к области очистки газа от примесей, а именно к очистке газа от взвешенных капель и парообразной жидкости. Устройство включает корпус с патрубками входа неочищенного газа, выхода очищенного газа и выхода отделенной жидкости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722191
Дата охранного документа: 28.05.2020
30.05.2020
№220.018.2273

Гетерогенный катализатор окисления пара-ксилола до терефталевой кислоты

Изобретение относится к гетерогенному катализатору окисления пара-ксилола до терефталевой кислоты, состоящий из носителя, содержащего, % масс.: упорядоченный мезопористый оксид кремния типа МСМ-41 20,0-70,0; алюмосиликатные нанотрубки 30,0-80,0, и оксида металла, выбранного из ряда,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722302
Дата охранного документа: 28.05.2020
+ добавить свой РИД