×
04.04.2019
219.016.fd16

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕОЛИТА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
02174952
Дата охранного документа
20.10.2001
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к способам получения цеолита типа ZSM-5, применяемого в качестве катализатора для переработки различного углеводородного сырья. Изобретение решает задачу увеличения каталитической стабильности за счет получения небольших по размеру кристаллов ZSM-5 цеолита с более равномерным распределением атомов алюминия по глубине кристалла. Способ получения цеолита типа ZSM-5, включающий смешение источника кремния, источника алюминия, щелочного раствора и затравки, проведение кристаллизации и ионного обмена, при этом в качестве источника кремния и/или алюминия применяют высокоактивный поршкообразный алюмокремнегель, полученный размолом силикагеля с содержанием алюминия не более 0,5 мас.% , и/или силикагель с содержанием алюминия более 0,5 мас.%, и/или формованный катализатор на основе цеолита типа ZSM-5. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к способам получения цеолита типа ZSM-5, применяемого в качестве катализатора для переработки различного углеводородного сырья.

Синтез цеолита протекает из щелочных водных алюмосиликатных реакционных смесей при температуре до 200oC и соответствующем аутогенном давлении как без перемешивания, так и с перемешиванием. Реакционные смеси готовят смешением источников кремния, алюминия и щелочи в воде. В качестве кремниевого источника применяют жидкое стекло, силикат натрия, силиказоль, кремнегель, глину или силикагель. В качестве источника алюминия используют алюминат натрия, глину, соли алюминия, оксид алюминия или гидроксид алюминия. В качестве щелочного компонента используют силикат натрия, алюминат натрия или гидроксиды щелочных и/или щелочноземельных элементов. Для синтеза применяют либо алкиламины, либо спирты, либо другой органический компонент, которые выполняют роль структурообразующего элемента ZSM-5 цеолита. Кристаллизацию цеолита проводят и в отсутствии органического компонента, для этого в реакционную смесь добавляют затравку [патент Великобритании N 1567948, кл. C 01 В 33/28, 1980] . В этом случае синтезируют цеолитные кристаллы большого размера, примерно равного 8-10 мк.

Для синтеза кристаллов ZSM-5 цеолита меньшего размера в отсутствии органического компонента прилагают значительные усилия - в качестве затравки используют либо выдержанный в гидротермальных условиях рентгеноаморфный гель, либо продукт кристаллизации, содержащий незначительное количество цеолитной фазы [патент ФРГ N 3402842, кл. C 01 В 33/28, 1984]. Для ускорения процесса цеолитообразования применяют затравочную массу, полученную размолом кристаллов цеолита [патент ГДР N 205674, кл. C 01 В 33/28, 1987]. Для синтеза ZSM-5 цеолита [патент SU 1686794, кл. C 01 В 39/02, 1994] также применяют размол затравочных кристаллов. При этом количество затравки в составе смеси незначительно и составляет 1-5% от массы оксида кремния, и она не является основным алюмосиликатным компонентом.

Проведение кристаллизации из концентрированной реакционной смеси, не содержащей органический темплат, приводит к получению мелкокристаллического цеолита. Перемешивание смеси, содержащей 35-37 мас.% твердого алюмосиликатного геля, в присутствии 1 мас.% затравочных кристаллов в гидротермальных условиях приводит к получению ZSM-5 цеолита с размером кристаллитов 0,02 • 0,05 • 0,05 мк [патент ЕР N 0306238, кл. C 01 В 33/28, 1989]. Этот способ имеет существенный недостаток, связанный с трудностью работы с очень вязкой реакционной смесью.

Известен способ [патент РФ N 1524395, кл. 6 C 01 В 33/36, 1987], в котором реакционную смесь, имеющую избыток солей и не содержащую органический темплат и затравку, кристаллизуют при 120-200oC в течение 12-150 час, с последующим равномерным снижением температуры со скоростью 5-10oC в час. Реакционную смесь готовят смешением в воде кремниевого реагента (силикагель, кремнезоль, алюмосиликат, жидкое стекло) с реагентами, содержащий алюминий (алюминат натрия, гидроксид алюминия, алюминиевые соли минеральных кислот), гидроксид натрия и раствор соли щелочного металла до образования гидрогеля. Недостатком данного способа является плохая воспроизводимость процесса синтеза цеолита, проводимого в отсутствии как органического темплата, так и затравочных кристаллов.

В патенте SU 1546424, кл. C 01 В 39/18, 1990 проводят механохимическую активацию каолина, являющегося исходным алюмокремниевым компонентом для приготовления реакционной смеси, из которой синтезируют низкомодульные цеолиты. Обычно каолин подвергают высокотемпературной прокалке. В данном патенте вместо прокалки каолина проводят его механохимическую активацию, получая каолинит. Данный прием может быть использован для синтеза ZSM-5 цеолита, однако к каолину необходимо добавить значительное количество кремниевого компонента.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ [патент США N 4954326, кл. C 01 В 33/28, 1990], в котором водную реакционную смесь готовят смешением источников кремния, алюминия, щелочи и затравки, представляющей ранее полученный цеолит. В качестве источника кремния используют порошкообразную или коллоидную двуокись кремния, растворимые силикаты или природные алюмосиликаты (полевой шпат, каолин, бентонит или монтмориллонит). В качестве источника алюминия используют коллоидную Al2O3, соли алюминия, алюминаты натрия или калия, псевдобемит или бемит. Синтез цеолита проводят при температуре от 90 до 250oC в течение времени, достаточного для получения цеолита. Недостатками данного способа являются высокие концентрации щелочи и затравки в реакционной смеси, что значительно уменьшает выход конечного продукта.

В зависимости от природы источников кремния и алюминия, применяемых для приготовления реакционных смесей, процесс цеолитообразования протекает с возникновением неоднородности распределения атомов алюминия по цеолитному каркасу [E.G. Derouane, S. Detremmeric, Z. Gabelica, N. Blom: "Synthesis and characterisazion of ZSM-5 type zeolite. 1. Physicochemical properties of precursors and intermediates" Appl. Catal., 1, 201, 1981]. Каталитические свойства цеолита определяются характером распределения атомов алюминия в цеолитном каркасе [K.G.lone, V.G. Echevski, G.N. Nosyreva "Study of Stability and Selectivity of Catalytic Action of ZSM-type Zeolites in Methanol Transformation", J. Catal., v. 85, N 1, 1984.]. Равномерность распределения атомов алюминия оценивают по длительности работы катализатора без потери активности в каталитической реакции превращения метанола (каталитическая стабильность).

Образцы цеолитов, синтезированные по прототипу, показывают каталитическую стабильность на уровне 10 - 30 часов, что является низким показателем равномерности распределения атомов алюминия по кристаллам.

Изобретение решает задачу увеличения каталитической стабильности за счет получения небольших по размеру кристаллов ZSM-5 цеолита с более равномерным распределением атомов алюминия по глубине кристалла.

Задача решается способом получения цеолита типа ZSM-5, включающим смешение источника кремния, источника алюминия, щелочного раствора и затравки, проведение кристаллизации и ионного обмена, при этом в качестве источников кремния и алюминия применяют размолотые силикагель с содержанием алюминия не более 0,5 мас. % и/или силикагель с содержанием алюминия более 0,5 мас.%, и/или формованный катализатор на основе цеолита.

Кремнеалюминиевый источник получают размолом как одного из источников, так и любой комбинации смеси источников, перечисленных выше.

Силикагель с содержанием алюминия более 0,5 мас.% применяют из промышленно выпускаемых марок, например марки ШСМГ, или получают пропиткой высокомодульного силикагеля раствором соединения алюминия или смешением с сухим соединением алюминия.

Кристаллизацию цеолита проводят из реакционной смеси, содержащей кремнеалюминиевый источник, который готовят размолом компонентов при одновременном формировании алюмосиликатных частиц, имеющих необходимую для синтеза цеолита однородность по дисперсности и по модулю SiO2/Al2O3.

Сущность изобретения иллюстрируют следующие примеры.

Пример 1 (по прототипу).

В 120 мл воды растворяют 6 г едкого натра. В готовом растворе щелочи растворяют 5,34 г 18-ти водного сульфата алюминия. После чего к данному раствору приливают 59,4 г 30% силиказоля при перемешивании смеси. Полученный гель переносят в 300 мл автоклав, в который добавляют 3 г ранее полученного по данному способу цеолита. После перемешивания смеси автоклав герметизируют и нагревают до 180oC.

Реакционная смесь имеет следующий мольный состав: SiO2/Al2O3= 37; OH/SiO2=0,34; H2O/SiO2=30; Затр/SiO2=0,17. 0,17.

Синтез цеолита проводят при аутогенном давлении в течение 6 часов. После охлаждения продукт отделяют фильтрацией, промывают водой и сушат при 90oC в течение 12 часов. Получают продукт, представляющий ZSM-5 цеолит, который подвергают двукратному ионному обмену (прокалка при 450oC в течение 8 час; обработка 20 г цеолита в 100 г 5% раствора хлорида аммония; фильтрация и промывка продукта на фильтре; сушка при 100oC в течение 16 часов, затем при 200oC в течение 8 часов и прокалка при 450oC в течение 16 часов).

Каталитический тест: фракцию 0,15-0,25 мм, полученную рассевом растертых таблеток водородной формы образца, обрабатывают водяным паром (скорость подачи пара 2 ч-1) при 550oC в течение 2 часов и испытывают в реакции превращения метанола в проточном режиме при следующих условиях: температура реакции - 380oC, скоростью подачи метанола - 2 ч-1. Каталитическая стабильность полученного цеолита составила 20 часов непрерывной работы без потери его каталитической активности, оцененной по конверсии метанола.

Пример 2 (по прототипу).

Натриевую форму продукта, синтезированного по примеру 1, подвергают однократному ионному обмену. Ионный обмен осуществляют обработкой 5 г цеолита в 20 г 5% раствора азотной кислоты при перемешивании при температуре 90-100oC в течение 2-4 часов. Горячую смесь фильтруют, цеолит отмывают водой на фильтре до pH не менее 5, сушат при 100oC в течение 16 часов.

Каталитический тест: фракцию 0,15-0,25 мм сухого образца обрабатывают водяным паром и испытывают в реакции превращения метанола, аналогично примеру 1. Каталитическая стабильность полученного цеолита составила 25 часов непрерывной работы без потери его каталитической активности, оцененной по конверсии метанола.

Пример 3.

Ранее полученный цеолитный порошок и гранулированные силикагели марок КСКГ и ШСМГ, содержащие, соответственно, 0,04 мас.% и 1,67 мас.% алюминия, размалывают отдельно друг от друга в шаровой мельнице в течение 12-24 часов.

В 300 г воды засыпают при перемешивании 46 г размолотого силикагеля марки КСКГ, затем - 50 г размолотого силикагеля марки ШСМГ и 3,08 г размолотого ранее полученного цеолитного порошка. В пульпу добавляют при перемешивании раствор едкого натра, состоящий из 6,0 г NaOH и 240 г воды. Полученную реакционную смесь при перемешивании переносят в 1 л. автоклав, который герметизируют. Автоклав нагревают до 180oC и выдерживают при этой температуре в течение 12 часов. После охлаждения автоклава смесь фильтруют, полученный продукт промывают водой на фильтре до pH менее 10, сушат при 100oC в течение 6-12 часов.

Получают продукт, представляющий ZSM-5 цеолит, который подвергают однократному ионному обмену. Ионный обмен осуществляют обработкой 20 г цеолита в 80 г 5% раствора азотной кислоты при перемешивании при температуре 90-100oC в течение 2-4 часов. Горячую смесь фильтруют, цеолит отмывают водой на фильтре до pH не менее 5, сушат при 100oC в течение 4-16 часов.

Каталитический тест: фракцию 0,15-0,25 мм сухого образца обрабатывают водяным паром и испытывают в реакции превращения метанола аналогично примеру 1. Каталитическая стабильность полученного цеолита составила 100 часов непрерывной работы без потери его каталитической активности, оцененной по конверсии метанола. Все данные представлены в таблице.

Пример 4.

Кремнеалюминиевый источник получают размолом в шаровой мельнице в течение 24 часов смеси, состоящей из ранее полученного цеолитного порошка и силикагелей марок КСКГ и ШСМГ.

В 300 г воды засыпают при перемешивании 98,42 г кремнеалюминиевого источника, содержащего размолотую смесь: 1,02 г цеолита, 63,0 г силикагеля марки КСК и 34,4 г силикагеля марки ШСМГ. В пульпу добавляют при перемешивании раствор едкого натра, состоящий из 10 г NaOH и 288 г воды. Полученную реакционную смесь при перемешивании переносят в 1 л. автоклав, который герметизируют. Автоклав нагревают до 180oC и выдерживают при этой температуре в течение 6 часов. После охлаждения автоклава смесь фильтруют, полученный продукт промывают водой на фильтре до pH менее 10, сушат при 95-120oC в течение 4-16 часов.

Получают продукт, представляющий ZSM-5 цеолит, который подвергают однократному ионному обмену. Ионный обмен осуществляют обработкой 20 г цеолита в 80 г 5% раствора азотной кислоты при перемешивании при температуре 90-100oC в течение 2-4 часов. Горячую смесь фильтруют, цеолит отмывают водой на фильтре до pH не менее 5, сушат при 95-120oC в течение 4-16 часов.

Каталитический тест: фракцию 0,15-0,25 мм сухого образца обрабатывают водяным паром и испытывают в реакции превращения метанола аналогично примеру 1. Каталитическая стабильность полученного цеолита составила 120 часов непрерывной работы без потери его каталитической активности, оцененной по конверсии метанола. Все данные представлены в таблице.

Примеры 5-8 аналогичны примерам 3 и 4, но отличаются применяемыми источниками кремния и алюминия, совместным или раздельным размолом сухих компонентов и составами смесей. Данные представлены в таблице.

Применение размолотого кремнеалюминиевого источника позволяет готовить реакционную смесь с пониженными, по сравнению с прототипом, концентрациями щелочи и затравки. Из такой реакционной смеси синтезируют ZSM-5 цеолит, имеющий размер частиц 1-2 мк. Синтезированные по предлагаемому способу образцы ZSM-5 цеолита показывают каталитическую стабильность на уровне 100 часов непрерывной работы, большую чем у образцов, синтезированных по прототипу.

1.СпособполученияцеолитатипаZSM-5,включающийсмешениеисточникакремния,источникаалюминия,щелочногораствораизатравки,проведениекристаллизациииионногообмена,отличающийсятем,чтокремнеалюминиевыйисточникполучаютразмоломсиликагеляссодержаниемалюминиянеболее0,5мас.%,и/илисиликагеляссодержаниемалюминияболее0,5мас.%,и/илиформованногокатализаторанаосновецеолитатипаZSM-5.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтокремнеалюминиевыйисточникполучаютразмоломкакминимумодногоизисточников,перечисленныхвп.1.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтокремнеалюминиевыйисточникполучаютразмоломсмеси,состоящейизлюбойкомбинацииисточников,перечисленныхвп.1.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтосиликагельссодержаниемалюминияболее0,5мас.%получаютпропиткойрастворомсоединенияалюминияилисмешениемссухимсоединениемалюминия.4
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 12.
11.03.2019
№219.016.de02

Аппарат для тепловой обработки рабочего тела

Изобретение относится к аппаратам кипящего слоя и может быть использовано в энергетической, химической, металлургической, угольной и других отраслях промышленности. Аппарат для тепловой обработки рабочего тела в кипящем слое дисперсной насадки представляет собой вертикальный корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002162197
Дата охранного документа: 20.01.2001
15.03.2019
№219.016.e054

Способ получения гидроксида алюминия байеритной структуры и эта-оксида алюминия на его основе

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в производстве гидроксида алюминия со структурой байерита и эта-оксида алюминия на его основе, применяемых в производстве катализаторов, носителей и т.д. Способ получения гидроксида алюминия байеритной структуры включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237018
Дата охранного документа: 27.09.2004
20.03.2019
№219.016.ea2c

Микросферический оксид алюминия и способ его приготовления

Изобретение используют в производстве микросферического, устойчивого к истиранию γ-АlO, применяемого в качестве адсорбента, катализатора, носителя для катализаторов при проведении процессов в кипящем, движущемся слое катализаторов. Микросферический оксид алюминия с модифицирующими добавками, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02163886
Дата охранного документа: 10.03.2001
29.03.2019
№219.016.f062

Способ получения циклопентанона

Изобретение относится к способу получения циклопентанона. Способ основан на реакции жидкофазного окисления циклопентена в циклопентанон закисью азота вприсутствии инертного газа-разбавителя, при температуре 100-300°С и давлении закиси азота 1,5-100 атм.Процесс обеспечивает высокую селективность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227135
Дата охранного документа: 20.04.2004
29.03.2019
№219.016.f064

Способ получения моноциклических кетонов с-с

Изобретение относится к способу получения моноциклических кетонов С-С. Способ заключается в реакции окисления моноциклических алкеновформулы СH, содержащих 7-20 атомов углерода в цикле, в соответствующие моноциклические кетоны закисью азота в присутствии инертного газа-разбавителя, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227136
Дата охранного документа: 20.04.2004
19.04.2019
№219.017.2d60

Способ приготовления катализатора и способ получения агента снижения гидродинамического сопротивления на основе полигексена, получаемого с использованием этого катализатора

Изобретение относится к способам получения высокомолекулярных высших полиальфаолефинов, в частности полигексена, и катализаторам для осуществления этого способа. Высокомолекулярные высшие полиальфаолефины используют в различных областях, в частности в качестве агентов снижения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230074
Дата охранного документа: 10.06.2004
29.04.2019
№219.017.3fe0

Кислородсодержащее гидратированное соединение алюминия и способ его получения

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано в производстве оксидов и гидроксидов алюминия различных модификаций, солей алюминия и др. Описано кислородсодержащее гидратированное соединение алюминия общей формулы AlO·nHO, содержащее катионы алюминия в 4, 5 и 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002237019
Дата охранного документа: 27.09.2004
29.04.2019
№219.017.4028

Способ получения цеолита бета

Изобретение относится к области синтеза цеолита Бета, который находит широкое применение в качестве катализатора в процессах нефтепереработки, основной и тонкой органической химии, а также в качестве адсорбента. Способ получения цеолита Бета включает гидротермальную кристаллизацию реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214965
Дата охранного документа: 27.10.2003
18.05.2019
№219.017.5575

Каталитический теплогенератор и способ регулирования его мощности

Изобретение может быть использовано в системах теплоснабжения и при сжигании топлива для нагрева рабочих тел, где сжигание различных топлив происходит в псевдоожиженном слое. Каталитический теплогенератор с регулированием тепловой мощности за счет изменения поверхности теплообмена,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002232942
Дата охранного документа: 20.07.2004
09.06.2019
№219.017.7853

Катализатор для получения моторных топлив (варианты) и способ его приготовления (варианты)

Описаны катализаторы для получения бензина с октановым числом не ниже 83 по моторному методу и с содержанием серы в бензине не более 0,015% и дизельного топлива с содержанием серы не более 0,05% из нефтяных дистиллятов или газовых конденсатов с концом кипения не выше 400°С и с суммарным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235591
Дата охранного документа: 10.09.2004
Показаны записи 1-10 из 23.
01.03.2019
№219.016.c99d

Способ цикличной продольной надвижки неразрезного железобетонного пролетного строения моста

Изобретение относится к сооружению преднапряженного железобетонного пролетного строения различных пролетов и поперечных сечений, особенно эффективно при необходимости сооружения пролетных строений над существующими зданиями, сооружениями, коммуникациями, глубокими оврагами и другими преградами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002242559
Дата охранного документа: 20.12.2004
01.03.2019
№219.016.c9a7

Устройство для тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам для тепловой обработки возводимых в условиях построечной площадки конструкций из железобетона с использованием автоматического управления тепловыми процессами. Технический результат - повышение качества изготовления конструкций....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002249502
Дата охранного документа: 10.04.2005
20.03.2019
№219.016.ea38

Устройство для анкеровки пучков прядевой арматуры

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройствам и приспособлениям для производства арматурных работ при проведении работ, связанных с бетонированием строительных конструкций и сооружений. Технический результат - повышение надежности его работы при расширении функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002143040
Дата охранного документа: 20.12.1999
20.03.2019
№219.016.ea39

Объединенное сталежелезобетонное пролетное строение моста

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям элементов пролетных строений мостов из металла и бетона. Сущность изобретения состоит в том, что в объединенном сталежелезобетонном пролетном строении моста, включающем бетонную плиту и стальную балку, преимущественно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002143023
Дата охранного документа: 20.12.1999
20.03.2019
№219.016.ea3a

Опорная часть моста

Изобретение относится к области строительства, а именно к мостостроению, и может быть применено при сооружении различных конструкций мостов в качестве одной из их опорных частей. Опорная часть моста включает нижний элемент, выполненный со сферической вогнутой рабочей поверхностью, на которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002143024
Дата охранного документа: 20.12.1999
10.04.2019
№219.017.00a8

Способ изготовления пучка арматурных канатов с антикоррозионной защитой и пучок арматурных канатов с антикоррозионной защитой

Изобретение относится к области строительства, преимущественно дорожного, и может быть широко примененo при изготовлении железобетонных конструкций, используемых при строительстве и реконструкции мостов. Технический результат - расширение области использования пучков арматурных канатов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02202683
Дата охранного документа: 20.04.2003
10.04.2019
№219.017.0a40

Способ изготовления арматурного каната с антикоррозионной защитой и арматурный канат с антикоррозионной защитой

Изобретение относится к строительству, преимущественно дорожному строительству, и может быть широко использовано при изготовлении железобетонных конструкций, используемых в мостостроении. Технический результат - повышение надежности и долговечности изделий с арматурными канатами при снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02178486
Дата охранного документа: 20.01.2002
10.04.2019
№219.017.0a44

Автомобильно-дорожный путепровод тоннельного типа

Изобретение относится к дорожному строительству, а именно к конструкции автомобильно-дорожных путепроводов, тоннелей, имеющих широкое функциональное назначение и возводимых при сооружении новых автомобильных дорог или при реконструкции существующих. В автомобильно-дорожном путепроводе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02178034
Дата охранного документа: 10.01.2002
10.04.2019
№219.017.0a45

Несущий элемент пролетного строения

Изобретение относится к области строительства мостов, имеющих несущие элементы пролетных строений, выполненные из железобетонных балок коробчатого сечения. Несущий элемент выполнен в виде полой железобетонной балки коробчатого сечения, в полости которой размещен элемент из теплоизоляционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02178036
Дата охранного документа: 10.01.2002
10.04.2019
№219.017.0a47

Устройство для анкеровки арматурного каната с антикоррозионной защитой

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при изготовлении железобетонных конструкций, используемых в мостостроении. Задачей изобретения является повышение надежности и долговечности работы строительных конструкций с арматурными канатами, при натяжении которых использовано...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02178488
Дата охранного документа: 20.01.2002
+ добавить свой РИД