×
19.06.2019
219.017.87e2

Результат интеллектуальной деятельности: КАТАЛИЗАТОР ГИДРИРОВАНИЯ АРЕНОВ И СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к каталитической химии, в частности к катализаторам деароматизации дизельных фракций. Описан катализатор гидрирования аренов, содержащий платину на носителе, включающем оксид алюминия, содержащий не более 500 ppm примесей в смеси с кристаллическим мезопористым алюмосиликатом с мольным отношением Si/Al, равным 10-60, при следующем содержании компонентов, мас.%: платина (Pt) 0,15-0,60; оксид алюминия (AlО) 59,85-94,4; кристаллический мезопористый алюмосиликат (AlSiO) 5-40, где х=0,017-0,1, у=1, z=2,026-2,15. Описан также способ приготовления катализатора гидрирования аренов, включающий получение носителя, нанесение на носитель платины методом конкурентной пропитки из совместного раствора платинохлористоводородной, уксусной и соляной кислот, последующую сушку и прокаливание, отличающийся тем, что носитель получают смешиванием порошкообразного оксида алюминия, содержащего не более 500 ppm примесей, и кристаллического мезопористого алюмосиликата AlSiO, (где х=0,017-0,1, у=1, z=2,026-2,15) с мольным отношением Si/Al, равным 10-60, увлажнением полученной смеси и желированием 1,5-5%-ным раствором азотной кислоты. Технический эффект - повышение гидрирующей активности катализатора. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к каталитической химии, в частности к катализаторам деароматизации дизельных фракций, более конкретно к катализатору гидрирования углеводородов и способу его приготовления, которые могут быть использованы в нефтеперерабатывающей промышленности.

Уровень техники

Известен катализатор гидрирования аренов, содержащий металлы VIII группы (Pt, Pd), нанесенные на γ-AL2О3 (J.-R.Chang. S.-L.Chang, Catalytic Properties of γ-Alumina-Supported Pt Catalysts for Tetralin Hydrogenation, Journal of Catalysis (1998), т.176, №1, сс.42-51). Известны катализаторы, включающие Pt, нанесенную на оксиды вольфрама и циркония или цеолит BETA (M.A.Arribas и др., Activity, Selectivity and Sulfur Resistance of Pt/WOx-ZrO2 and Pt/Beta Catalysts for the Simultaneous Hydroisomerization for n-Heptane and Hydrogenation of Benzene, Journal of Catalysis (2000), т.190, №2, сс.309-319).

Недостатком данных катализаторов является низкая гидрирующая активность.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является катализатор гидрирования аренов, содержащий Pd,Pt, нанесенный на мезопористый алюмосиликат с мольным отношением Si/Al, равным 20 (M.Jacquin и др., Cetane improvement of diesel with a novel bimetallic catalyst, Journal of Catalysis (2004), т.228, №2, сс.447-459).

Недостатком данного катализатора является его недостаточно высокая гидрирующая активность при низких температурах - степень гидрирования аренов при давлении водорода 6,0 МПа составляет 60-89% и достигает 95% отн. только при 280°С.

Наиболее близким к предлагаемому в изобретении способу является способ приготовления катализатора для риформинга бензиновых фракций, включающий стадии пропитки прокаленного Al2О3 растворами платинохлористоводородной, соляной и уксусной кислот и перрената аммония, сушки, прокаливания с одновременным восстановлением платины (патент РФ 2245190, 2004).

Сущность изобретения

Задачей изобретения является разработка высокоактивного катализатора гидрирования аренов, входящих в состав дизельных и масляных фракций, и способа его приготовления.

Технический результат, достигаемый при реализации заявленных изобретений, состоит в повышении гидрирующей активности катализатора.

Технический результат достигается тем, что катализатор гидрирования аренов содержит платину на носителе, включающем оксид алюминия, содержащй не более 500 ppm примесей в смеси с кристаллическим мезопористым алюмосиликатом с мольным отношением Si/Al, равным 10-60, при следующем содержании компонентов, мас.%:

платина (Pt)0,15-0,60
оксид алюминия (Al2О3)59,85-94,4
кристаллический мезопористый алюмосиликат (AlxSiyOz),
где х=0,017-0,1, у=1, z=2,026-2,155-40

Заявленное изобретение позволяет значительно повысить степень гидрирования аренов за счет использования указанного соотношения компонентов и оксида алюминия высокой степени чистоты.

Технический результат также достигается тем, что способ приготовления катализатора гидрирования аренов включает получение носителя, нанесение на носитель платины методом конкурентной пропитки из совместного раствора платинохлористоводородной, уксусной и соляной кислот, последующую сушку и прокаливание, причем носитель получают смешиванием порошкообразного оксида алюминия, содержащего не более 500 ppm примесей, и кристаллического мезопористого алюмосиликата AlxSiyOz (где х=0,017-0,1, у=1, z=2,026-2,15) с мольным отношением Si/Al, равным 10-60, увлажнением полученной смеси и желированием 1,5-5%-ным раствором азотной кислоты.

Предпочтительно желирование увлажненной смеси осуществлять при температуре 5-10°С и перемешивании.

Технический результат изобретения заключается в существенно более высокой гидрирующей активности катализаторов, приготовленных предложенным способом.

В частном случае выполнения изобретения содержание примесей в используемом оксиде алюминия составляет предпочтительно не более 500 ppm.

Технический результат изобретения заключается в существенно более высокой гидрирующей активности катализаторов, приготовленных предложенным способом. Так, степень гидрирования аренов, включая моноциклические, на катализаторах, приготовленных указанным способом, при давлении водорода 3,0 МПа, сохраняется на высоком уровне 93-99% отн. во всем интервале температур 220-340°С и даже может превышать 99% отн. при 280°С.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

Способ приготовления катализатора заключается в том, что высокочистый порошкообразный оксид алюминия, в котором суммарное содержание примесей (оксида натрия (Na2O), оксида железа (Fe2О3) и оксида титана (TiO2)) предпочтительно не превышает 500 ррм, сначала увлажняют, а затем желируют 1,5-5%-ным раствором азотной кислоты, после чего в желеобразную массу добавляют 5-40% кристаллического мезопористого алюмосиликата с мольным отношением Si/Al, равным 10-60, при непрерывном перемешивании при температуре 5-10°С. Полученный носитель формуют в гранулы, сушат, прокаливают и пропитывают носитель совместным раствором платинохлористоводородной, уксусной и соляной кислот.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1.

78,5 г влажного порошка оксида алюминия, содержание вредных примесей в котором не превышает 500 ppm, смешивают с 51,7 г влажного порошка кристаллического мезопористого алюмосиликата с мольным соотношением Si/Al=10. Смесь сначала увлажняют дистиллированной водой, а затем при интенсивном перемешивании смесь желируют 1,5% раствором азотной кислоты при температуре 5°С. Полученную пластичную массу носителя формуют в цилиндрические гранулы методом экструзии.

Гранулы носителя подсушивают при комнатной температуре в течение 24 ч, затем просушивают в токе воздуха в течение 2 ч при 60°С, 2 ч при 80°С, 2 ч при 120°С. Просушенные гранулы носителя затем прокаливают в токе воздуха при 550°С в течение 3 ч с подъемом температуры прокалки 100°С в час.

99,85 г прокаленного носителя вакуумируют в течение 30 мин, а затем помещают в 150 мл совместного пропиточного раствора, содержащего 315 мг платинохлористоводородной кислоты, 3,0 г 98,5% концентрированной уксусной кислоты и 2,78 г 37% концентрированной соляной кислоты.

Пропитку носителя ведут при комнатной температуре в течение 1 ч, затем при температуре 80°С в течение 3 ч при постоянном перемешивании. Избыток пропиточного раствора отделяют декантацией.

Катализатор сушат в токе воздуха в течение 2 ч при 60°С, 2 ч при 80°С, 2 ч при 100°С, 2 ч при 120°С и 2 ч при 140°С.

Состав полученного катализатора, мас.%:

Платина (Pt)0,15
Оксид алюминия (Al2О3)59,85
Кристаллический мезопористый алюмосиликат (AlxSiyOz,
где х=0,017-0,1, y=1, z=2,026-2,15)40,00
с мольным соотношением Si/Al=10

Пример 2.

104,5 г влажного порошка оксида алюминия, содержание вредных примесей в котором не превышает 500 ppm, смешивают с 25,2 г влажного порошка кристаллического мезопористого алюмосиликата с мольным соотношением Si/Al=30. Смесь сначала увлажняют дистиллированной водой, а затем при интенсивном перемешивании смесь желируют 3,0% раствором азотной кислоты при температуре 7,5°С. Полученную пластичную массу носителя формуют в цилиндрические гранулы методом экструзии.

Гранулы носителя подсушивают, просушивают и прокаливают аналогично примеру 1.

99,60 г прокаленного носителя вакуумируют в течение 30 мин, а затем помещают в 150 мл совместного пропиточного раствора, содержащего 841 мг платинохлористоводородной кислоты, 3,0 г 98,5% концентрированной уксусной кислоты и 2,77 г 37% концентрированной соляной кислоты.

Пропитку носителя и сушку катализатора проводят аналогично примеру 1.

Состав полученного катализатора, мас.%:

Платина (Pt)0,40
Оксид алюминия (Al2О3)79,60
Кристаллический мезопористый алюмосиликат (AlxSiyOz,
где х=0,017-0,1, y=1, z=2,026-2,15)20,00
с мольным соотношением Si/Al=30

Пример 3.

123,9 г влажного порошка оксида алюминия, содержание вредных примесей в котором не превышает 500 ppm, смешивают с 6,3 г влажного порошка кристаллического мезопористого алюмосиликата с мольным соотношением Si/Al=60. Смесь сначала увлажняют дистиллированной водой, а затем при интенсивном перемешивании смесь желируют 5,0% раствором азотной кислоты при температуре 10°С. Полученную пластичную массу носителя формуют в цилиндрические гранулы методом экструзии.

Гранулы носителя подсушивают, просушивают и прокаливают аналогично примеру 1.

99,40 г прокаленного носителя вакуумируют в течение 30 мин, а затем помещают в 150 мл совместного пропиточного раствора, содержащего 1261 мг платинохлористоводород-ной кислоты, 2,99 г 98,5% концентрированной уксусной кислоты и 2,76 г 37% концентрированной соляной кислоты.

Пропитку носителя и сушку катализатора проводят аналогично примеру 1.

Состав полученного катализатора, мас.%:

Платина(Pt)0,60
Оксид алюминия (Al2О3)94,40
Кристаллический мезопористый алюмосиликат (AlxSiyOz,
где х=0,017-0,1, y=1, z=2,026-2,15)5,00
с мольным соотношением Si/Al=60

Пример 4.

104,5 г влажного порошка оксида алюминия, полученного осаждением алюминатным способом, содержание примесей в котором составляет 2000 ppm (в том числе Fe2О3 200 ppm, Na2O 200 ppm), смешивают с 25,2 г влажного порошка кристаллического мезопористого алюмосиликата с мольным соотношением Si/Al=30. Смесь при интенсивном перемешивании желируют 3,0% раствором азотной кислоты при температуре 7,5°С. Полученную пластичную массу носителя формуют в цилиндрические гранулы методом экструзии.

Гранулы носителя подсушивают, просушивают и прокаливают аналогично примеру 1.

99,60 г прокаленного носителя вакуумируют в течение 30 мин, а затем помещают в 150 мл совместного пропиточного раствора, содержащего 841 мг платинохлористоводородной кислоты, 3,0 г 98,5% концентрированной уксусной кислоты и 2,77 г 37% концентрированной соляной кислоты.

Пропитку носителя и сушку катализатора проводят аналогично примеру 1.

Состав полученного катализатора, мас.%:

Платина (Pt)0,40
Оксид алюминия (Al2О3)79,60
Кристаллический мезопористый алюмосиликат (AlxSiyOz,
где х=0,017-0,1, y=1, z=2,026-2,15)20,00
с мольным соотношением Si/Al=30

Катализаторы, приготовленные по примерам 1, 2, 3, 4, испытывали на активность в реакциях гидрирования аренов на лабораторной проточной установке под давлением водорода на модельном сырье. Состав модельного сырья представлен в таблице 1. Условия и результаты испытания катализаторов представлены в таблице 2. Активность катализаторов оценивали по степени гидрирования аренов, выраженной в % относительных. Для сравнения в таблице 2 приведены данные, полученные при испытании алюмоплатиновых катализаторов: аналог катализатор Е-801 R (0,4 мас.% Pt на γ-Al2О3), прототип 0,4 мас.% Pt на мезопористом алюмосиликате марки SIRAL 30

Таблица 1
Компонентный состав модельного сырья
КомпонентСодержание, мас.%
Толуол14,2
н-Октан26,9
изо-Октан0,04
н-Нонан26,1
изо-Нонан0,03
н-Декан25,5
транс-Декалин0,02
цис-Декалин0,02
Тетралин4,60
Нафталин2,54
Другие0,05
Итого100

Промышленная применимость

Предложенный катализатор гидрирования аренов, входящих в состав дизельных и масляных фракций, и предложенный способ его приготовления могут быть использованы в нефтеперерабатывающей промышленности.

платина(Pt)0,15-0,60оксидалюминия(AlО)59,85-94,4кристаллическиймезопористый алюмосиликат(AlSiO), гдех=0,017-0,1,у=1,z=2,026-2,155-40c0c1211none13631.Катализаторгидрированияаренов,содержащийплатинунаносителе,включающемоксидалюминия,содержащийнеболее500млнпримесейвсмесискристаллическиммезопористымалюмосиликатомсмольнымотношениемSi/Al,равным10-60,приследующемсодержаниикомпонентов,мас.%:12.Способприготовлениякатализаторагидрированияаренов,включающийполучениеносителя,нанесениенаносительплатиныметодомконкурентнойпропиткиизсовместногораствораплатинохлористоводородной,уксуснойисолянойкислот,последующуюсушкуипрокаливание,отличающийсятем,чтоносительполучаютсмешиваниемпорошкообразногооксидаалюминия,содержащегонеболее500млнпримесей,икристаллическогомезопористогоалюмосиликатаAlSiO(гдех=0,017-0,1,у=1,z=2,026-2,15),смольнымотношениемSi/Al,равным10-60,увлажнениемполученнойсмесиижелированием1,5-5%-нымрастворомазотнойкислоты.23.Способпоп.2,отличающийсятем,чтожелированиеувлажненнойсмесиосуществляютпритемпературе5-10°Сиперемешивании.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-24 из 24.
19.06.2019
№219.017.8a2c

Способ получения полидициклопентадиена и материалов на его основе

Изобретение относится к способу получения полидициклопентадиена (ПДЦПД) и способу получения полимерных материалов на его основе. Описан способ получения ПДЦПД путем смешивания дициклопентадиена (ДЦПД) с катализатором при мольных соотношениях катализатора и ДЦПД от 1:70000 до 1:1000000 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402572
Дата охранного документа: 27.10.2010
19.06.2019
№219.017.8b9c

Катализатор полимеризации дициклопентадиена и способ его получения

Изобретение относится к области катализа и касается производства катализаторов полимеризации дициклопентадиена (ДЦПД). Описан катализатор полимеризации, имеющий общую формулу В структуре катализатора используется принципиально новый L-заместитель, обеспечивающий новые свойства катализатора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462308
Дата охранного документа: 27.09.2012
19.06.2019
№219.017.8bac

Способ получения одностенных углеродных нанотрубок

Изобретение может быть использовано при получении наполнителей для конструкционных и функциональных материалов. В реакционную зону реактора подают реакционную смесь, включающую прекурсоры углерода и катализатора, в токе газа-носителя. В качестве прекурсора углерода используют углеродсодержащие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465198
Дата охранного документа: 27.10.2012
10.07.2019
№219.017.ac72

Способ изготовления длинных ориентированных жгутов углеродных нановолокон

Изобретение относится к технологии получения длинных ориентированных жгутов углеродных нановолокон и может быть использовано при создании высокопрочных комплексных углеродных нитей и в качестве компонента композиционных материалов, применяемых в авто- и/или авиастроении. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393276
Дата охранного документа: 27.06.2010
Показаны записи 71-79 из 79.
18.12.2019
№219.017.ee6e

Мобильный гидроакустический буй-маяк и способ навигационного оборудования морского района

Группа изобретений относится к области морской техники для навигационного оборудования морских районов и обеспечения безопасности кораблевождения, и определения координат в море надводных кораблей, судов, подводных лодок и подводных аппаратов. Мобильный гидроакустический буй-маяк включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709058
Дата охранного документа: 13.12.2019
16.01.2020
№220.017.f5b0

Способ навигационного оборудования морского района и самоходный подводный аппарат для его осуществления

Изобретение относится к области морской техники, а именно созданию электромагнитных коридоров судовождения. На морское дно вдоль трассы проводки плавсредств укладывают подводную навигационную систему с ведущим кабелем (8). При этом укладку кабеля (8) и его оборудования производят самоходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710791
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f5ed

Самоходный гидроакустический буй-маяк и способ навигационного оборудования морского района

Группа изобретений относится к области морской техники и может быть использована для навигационного оборудования морских районов, обеспечения безопасности кораблевождения и определения координат в море надводных кораблей, судов, подводных объектов. Самоходный гидроакустический буй-маяк имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710831
Дата охранного документа: 14.01.2020
05.02.2020
№220.017.fe82

Многослойная диэлектрическая тороидальная антенна

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано при создании малогабаритных антенн средств связи и радиолокации сантиметрового и миллиметрового диапазонов волн, а также сканировании диаграммы направленности линзовой антенны. Техническими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713034
Дата охранного документа: 03.02.2020
01.07.2020
№220.018.2d89

Способ формирования высокоскоростного канала связи между подводным и надводным объектами

Изобретение относится к областям акустики, оптики и радиотехники и может быть использовано при организации канала двусторонней связи между глубоководным объектом, например, подводной лодкой, и надводным - наземным, воздушным или космическим объектом. Технический результат состоит в обеспечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724978
Дата охранного документа: 29.06.2020
16.05.2023
№223.018.61c0

Способ выявления антител - иммуноглобулинов класса g в сыворотке крови к возбудителям тяжелых острых респираторных вирусных инфекций, включая sars-cov-2, с одновременным прогнозом тяжести протекания коронавирусной инфекции covid-19, на гидрогелевом биочипе

Изобретение относится к области вирусологии и иммунологии. Предложен способ для мультиплексного обнаружения антител класса G против антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и других вирусов семейства бета-коронавирусов, вирусов гриппа А и В, вирусов парагриппа II и III типов при одновременном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746815
Дата охранного документа: 21.04.2021
24.05.2023
№223.018.6fbd

Векторная антенна

Использование: изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиолокации для оценки угловых координат источников радиоизлучения. Сущность: векторная антенна содержит систему вибраторов и систему экранированных рамок, которые размещены на одном металлическом экране,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795995
Дата охранного документа: 16.05.2023
17.06.2023
№223.018.7fcf

Установка для определения прочности литейного кокса в условиях загрузки металлической части шихты в вагранку

Изобретение относится к установкам для определения прочности литейного кокса в условиях загрузки металлической части шихты в вагранку. Установка для определения прочности литейного кокса состоит из стальной рамы, собранной из уголков, соединенных неразъемно посредством сварки. В нижней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768531
Дата охранного документа: 24.03.2022
17.06.2023
№223.018.8062

Применение дигидрохлорида n,n'-бис-(2,3-бутадиенил)-1,4-диаминобутана (mdl72.527) для подавления репродукции вируса sars-cov-2

Изобретение относится к области вирусологии, фармакологии и биоорганической химии, конкретно к применению вещества - дигидрохлорида N,N'-бис-(2,3-бутадиенил)-1,4-диаминобутана (MDL72.527) - для подавления репликации коронавируса SARS-CoV-2. Подавление осуществляется за счет ингибирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761565
Дата охранного документа: 10.12.2021
+ добавить свой РИД