×
16.05.2023
223.018.63fa

Результат интеллектуальной деятельности: Катализатор трансалкилирования диизопропилбензолов с бензолом в изопропилбензол и способ его получения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Катализатор трансалкилирования диизопропилбензолов с бензолом в изопропилбензол содержит, масс. %: оксид церия 0,4-0,6, цеолит USY в NH-форме с мольным отношением SiO/AlO = 11 49,7-49,8, связующее γ-AlO, представляющее собой смесь 15 масс. % гидроксида алюминия марки Pural SB и 35 масс. % гидроксида алюминия марки Disperal HP 14 - остальное. Для получения катализатора предварительно готовят связующее смешиванием 15 масс. % бемита Pural SB и 35 масс. % Disperal HP 14. К смеси добавляют порошкообразный цеолит USY в NH-форме с мольным отношением SiO/AlO = 11, пептизируют полученную массу 5 масс. %-ным раствором азотной кислоты с добавлением триэтиленгликоля, порциями добавляют дистиллированную воду. Полученную пасту экструдируют, провяливают в течение 10-12 ч, сушат при температуре 60°С, 80°С и 110°С в течение 2 ч при каждой температуре и прокаливают при температуре 550°С в течение 4 ч. На полученные гранулы цеолита методом влажной пропитки с избытком раствора наносят оксид церия из водного раствора нитрата церия. Массу периодически перемешивают при комнатной температуре и оставляют на воздухе в течение 2-3 ч, сливают отработанный раствор, сушат при температуре 110-120°С в течение 2-3 ч и прокаливают при температуре 550°С в течение 3 ч. Технический результат - повышение каталитической активности катализатора, прочности и стабильности катализатора, что позволяет получать целевой продукт с конверсией ДИПБ более 79% и выходом более 66 масс. %. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 4 пр.

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, а именно к катализаторам высокоселективного получения алкилароматических углеводородов, в частности, изопропилбензола, путем трансалкилирования диизопропилбензолов с бензолом и составам гетерогенных катализаторов трансалкилирования.

Изопропилбензол является одним из основных товарных продуктов нефтехимии, который используется в качестве сырья для производства фенола, ацетона и а-метил стирола.

Технология получения изопропилбензола включает стадии алкилирования бензола пропиленом и трансалкилирования образовавшихся полиалкилбензолов (ПАБ), диизопропилбензолов (ДИПБ) с бензолом с образованием дополнительного количества целевого продукта - изопропилбензола (ИПБ).

Наиболее перспективны для реакции трансалкилирования цеолитные катализаторы, которые отличаются высокой активностью в отношении образования целевого продукта и экологичностью, а также регенерируемостью и большим сроком службы.

Для реакций бимолекулярного трансалкилирования производных бензола необходимы достаточно просторные полости внутри цеолитов для размещения объемных переходных состояний, поэтому наиболее перспективными для использования в качестве катализаторов трансалкилирования являются крупнопористые цеолиты, такие как USY (FAU), бета (ВЕА), морденит (MOR). Помимо структурного типа цеолита, важное значение играют текстурные характеристики катализаторов на их основе.

Для разработки высокоактивного промышленного катализатора трансалкилирования важны два аспекта: достижение высокого выхода изопропилбензола и образование минимального количества н-пропилбензола, а также остальных побочных продуктов, что способствует снижению коксообразования и увеличению срока службы катализатора.

Известен катализатор трансалкилирования диизопропилбензолов с бензолом (Б/ДИПБ) следующего состава, мас. %: цеолит Hβeta - 65, γ-Al2O3 (в качестве связующего материала) - 35.

Катализатор готовили следующим образом:

Синтезированный порошкообразный цеолит βeta (US 5139759, опубл. 18.08.1992) прокаливали при температуре 600°С в течение 90 мин для удаления органического темплата. Затем прокаленный порошок обрабатывали 10 мас. % паром при температуре 600°С в течение 90 мин. После этого, прокаленный и обработанный паром цеолит βeta подвергали ионному обмену в кислой среде. С этой целью 610 г цеолита βeta в водном растворе объемом 5 л, содержащем 610 г NH4NO3 и 244 г 70 мас. % азотной кислоты, нагревали до температуры 85°С в течение одного часа при перемешивании. Затем порошок отфильтровывали и промывали пятью литрами дистиллированной воды. Вышеуказанная процедура повторялась еще два раза за исключением того, что второй раствор содержал 87 г 70 мас. % азотной кислоты, а третий раствор содержал 35 г 70 мас. % азотной кислоты. Порошок высушивали при температуре 100°С в течение 2 ч. Порошок цеолита βeta, обработанный паром и после ионного обмена, экструдировали со связующим - оксидом алюминия. В смеситель помещали 448 г цеолита βeta, 45,6 г псевдобемита и 38,3 гамма-оксида алюминия и смесь перемешивали в течение 10 мин. В отдельном смесителе смешивали 182,3 г псевдобемита, 70 г воды и 64 г 70 мас. % азотной кислоты. Затем обе смеси соединяли, перемешивали в течение 20 мин с последующим добавлением 312 г воды и затем снова перемешивали еще 5 мин. Полученную пасту экструдировали в экструдаты размером 1/16", которые сушили при температуре 100°С и прокаливали при температуре 650°С в течение 2 ч.

В присутствии указанного катализатора при температуре 170°С, давлении 3,5 МПа, мольном отношении Б/ДИПБ=4,85 объемной скорости подачи смеси Б/ДИПБ=3 ч-1, конверсия ДИПБ составляла 52%. US 5980859, опубл. 09.11.1999.

Недостатком данного катализатора является сложная и многостадийная процедура приготовления катализатора, включая синтез цеолита Hβeta, а также низкая конверсия ДИПБ в заданных условиях процесса трансалкилирования.

Известен катализатор трансалкилирования диизопропилбензолов с бензолом следующего состава, мас. %: фосфор - 0,01-0,5, цеолит Hβeta - 79,6-79,98, γ-Al2O3 (в качестве связующего материала) - 19,9-19,99.

Катализатор готовили следующим образом:

50 г гранулированного носителя состава: 80 мас. % Hβ + 20 мас. % γ-Al2O3 с размером экструдатов 1/20" (1,27 мм) в форме квадролобов обрабатывали методом пропитки по влагоемкости водным раствором гидрофосфата аммония, приготовленным путем растворения 0,43 г гидрата фосфата аммония в 30 см3 дистиллированной воды. Затем образец прокаливали в токе воздуха при температуре 538°С в течение 10 ч. После прокаливания катализатор сушили в токе азота с расходом 100 см3/мин при температуре 200°С при атмосферном давлении 100 кПа в течение 2 ч.

В присутствии указанного катализатора при температуре 180°С, давлении 2,17 МПа, объемной скорости 72 ч-1, конверсия ДИПБ составляет 53,9%. US 7951986 В2, опубл. 31.05.2011.

Недостатком данного катализатора является использование коррозионно-активного гидрофосфата аммония, что приводит к быстрому износу оборудования и увеличению эксплуатационных и капитальных затрат, а также низкая конверсия ДИПБ в заданных условиях процесса трансалкилирования.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является катализатор трансалкилирования ароматических углеводородов на основе цеолита Y в NH3-форме (CBV 712, Zeolyst) следующего состава, мас. %:

цеолит Y в NH3-форме
(с мольным отношением SiO2/Al2C3 = 12) 50
γ-Al2O3 (в качестве связующего материала) 50.

Катализатор готовили следующим образом:

260 г цеолита Y (CBV 712, Zeolyst, порошок) и 278 г псевдобемита Versal V250 (Laroche, порошок) загружают в высокоскоростной турбо-смеситель. Порошки перемешивают в сухом виде в течение 60 мин со скоростью 1000 об/мин. В конце сухого перемешивания порошков через распылительную насадку, соединенную с камерой смешения, добавляют 310 см3 водного раствора ледяной уксусной кислоты из расчета 0,5 мас./мас. порошка. Раствор кислоты добавляют с постоянной скоростью в течение примерно 36 мин, в это время скорость перемешивания составляет 400 об/мин. По окончании добавления раствора уксусной кислоты проводят дальнейшее перемешивание смеси с поддержанием выбранной постоянной скорости 400 об/мин в течение 12 мин. Полученная смесь выгружается и подвергается экструзии с помощью экструдера с зубчатым прессом. Экструдат в виде обычных цилиндров помещают в вентилируемую печь для сушки при температуре 25°С в течение 48 ч. После сушки экструдаты помещают в муфель для прокаливания в атмосфере воздуха по следующей температурной программе: нагрев от комнатной температуры до 120°С - 360 мин, выдержка при 120°С - 120 мин, нагрев от 120 до 350°С - 360 мин, выдержка при 350°С - 240 мин, нагрев от 350 до 550°С - 240 мин, выдержка при 550°С - 480 мин. Готовый катализатор имеет форму цилиндров с длиной 7 мм ± 1 мм, и диаметром 2,1 мм ± 0,1 мм. Полученный катализатор имеет пористость ~ 0,7 см3/г, прочность на раздавливание составляет ~ 1,7 кг/мм. US 8658553 В2, опубл. 25.02.2014.

Недостатком данного катализатора является его низкая прочность.

Технической задачей заявленной группы изобретений является разработка катализатора трансалкилирования диизопропилбензолов с бензолом в изопропилбензол и способа его получения, повышение выхода целевого продукта, а также улучшение его эксплуатационных свойств, выражаемыми в повышении прочности и стабильности катализатора.

Технический результат, достигаемый от реализации изобретений, заключается в повышении каталитической активности катализатора, прочности и стабильности катализатора, что позволяет получать целевой продукт с конверсией ДИПБ более 79% и выходом более 66 масс. %.

Технический результат достигается тем, что катализатор трансалкилирования диизопропилбензолов с бензолом в изопропилбензол, содержащий цеолит и связуюшее γ-Al2O3, согласно изобретению, дополнительно содержит оксид церия, в качестве цеолита - цеолит USY в NH3-форме с мольным отношением SiO2/Al2O3 = 11, а связующее γ-Al2O3 представляет собой смесь 15 масс. % гидроксида алюминия марки Pural SB и 35 масс. % гидроксида алюминия марки Disperal HP 14 при следующем соотношении компонентов, масс. %:

оксид церия 0,4-0,6
цеолит USY в NH3-форме с мольным отношением
SiO2/Al2O3=11 49,7-49,8
связующее γ-Al2O3 остальное.

Технический результат достигается также способом получения выше обозначенного катализатора, согласно которому, готовят связующее смешиванием 15 масс. % бемита Pural SB и 35 масс. % Disperal HP 14, к смеси добавляют порошкообразный цеолит USY в NH3-форме с мольным отношением SiO2/Al2O3 = 11, пептизируют полученную массу раствором азотной кислоты с добавлением триэтиленгликоля, порциями добавляют дистиллированную воду до получения однородной пасты, экструдируют, провяливают в течение 10-12 ч, сушат при температурах 60°С, 80°С и 110°С в течение 2 ч при каждой температуре и прокаливают при температуре 550°С в течение 4 ч, на полученный гранулированный цеолит методом влажной пропитки с избытком раствора наносят оксид церия из водного раствора нитрата церия, массу периодически перемешивают при комнатной температуре и оставляют на воздухе на 2-3 ч, сливают отработанный раствор, сушат при температуре 110-120°С в течение 2-3 ч и прокаливают при температуре 550°С в течение 3 ч.

Указанные отличительные признаки существенны.

Полученные гранулы цеолита характеризуются площадью мезопор не менее 160 м2/г, объемом мезопор не менее 0,5 см3/г и средним диаметром пор не менее 110 а также высокой механической прочностью на раздавливание - 4,5 кг/гранулу. За счет использования смеси бемитов Pural SB и Disperal HP 14 улучшается мезопористость гранулированного цеолита в целом и, как следствие, каталитическая активность готового катализатора.

Полученный катализатор характеризуется удельной площадью поверхности (по БЭТ) не менее 445 м2/г, прочностью - не менее 5,0 кг/гранулу.

Применение оксида церия в качестве модифицирующего компонента в сочетании с цеолитом, обладающим заданными свойствами, обеспечивают в целом повышение каталитической активности катализатора, выхода целевого продукта и повышение эксплуатационных характеристик катализатора, что способствует увеличению срока службы катализатора.

Изобретение реализуют следующим образом.

Для получения изопропилбензола процесс трансалкилирования диизопропилбензолов (ДИПБ) с бензолом проводят в проточном трубчатом реакторе со стационарным слоем заявленного катализатора при температуре 150-190°С, давлении 2,0 МПа, объемной скорости подачи сырья 2 ч-1, мольном отношении бензол/ДИПБ=5/1. В процессе трансалкилирования ДИПБ с бензолом достигаются высокие показатели процесса: конверсия ДИПБ > 79%, выход изопропилбензола > 66 масс. %, селективность образования изопропилбензола > 83%.

Полученный целевой продукт - изопропилбензол - используется в качестве сырья для производства фенола, ацетона и α-метилстирола.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Образец катализатора состава, масс. %:

оксид церия 0,4
цеолит USY в NH3-форме
с мольным отношением SiO2/Al2O3 = 11 49,8
(далее USY в NH3-форме (11)
связующее γ-Al2O3 остальное,

готовят следующим способом.

Предварительно готовят связующее смешиванием в смесительной машине 3 г бемита Pural SB и 7 г бемита Disperal HP 14, к смеси добавляют 10 г порошка цеолита USY в NH3-форме (11), затем к полученной массе добавляют 5 масс. %-ный раствор азотной кислоты для пептизации, состоящий из HNO3 (65 масс. %) (0,2 мл) и дистиллированной воды (3,44 мл), и 0,2 мл пластификатора триэтиленгликоля (из расчета 0,01 мл/1 г сухой смеси), после чего добавляют порциями 10 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Для формования экструдатов пасту, полученную на стадии приготовления замеса, экструдируют на поршневом экструдере через фильеру диаметром 2 мм. После этого экструдаты провяливают на воздухе в течение 10 ч. Экструдаты помещают в сушильный шкаф. Режим высушивания в сушильном шкафу ступенчатый: 60°С - 2 ч, 80°С - 2 ч, 110°С - 2 ч. После сушки экструдаты помещают в муфельную печь и проводят прокаливание следующим образом:

Нагрев до температуры 550°С - 3 ч.

Выдержка при температуре 550°С - 4 ч.

Внесение оксида церия (из расчета 0,4 масс. % CeCl2 в готовом катализаторе) проводят методом влажной пропитки гранул цеолита водным раствором нитрата церия Се(NO3)3•6H2O с избытком раствора.

Водный раствор нитрата церия готовят следующим образом: 0,2026 г нитрата церия (в пересчете на CeO2 это количество составляет 0,4 масс. % от массы катализатора) растворяют в 35 мл дистиллированной воды. Массу периодически перемешивают при комнатной температуре и оставляют на 2 ч, после чего сливают отработанный раствор. Катализатор сушат при температуре 110°С в течение 3 ч и прокаливают в муфельной печи при температуре 550°С в течение 3 ч с целью удаления воды, разложения нитрата церия и формирования на поверхности катализатора стабильных оксидных фаз.

Катализатор, приготовленный способом, описанным выше, в количестве 5,15 г (10 см3) загружают в трубчатый реактор из нержавеющей стали. Катализатор продувают воздухом при температуре 500°С в течение 3 ч, затем охлаждают в инертной атмосфере до температуры 150°С в токе азота.

Смесь ДИПБ и бензола в мольном отношении 5:1 подают в реактор при температуре 150°С, давлении 2,0 МПа, объемной скорости смеси 2 ч-1 в течение 6 ч. Конверсия ДИПБ составляет 40,04%, выход изопропилбензола 38,64 масс. %, селективность по ИПБ 96,5%.

Пример 2

Образец катализатора состава, масс. %:

оксид церия 0,5
цеолит USY в NH3-форме (11) 49,75
связующее γ-Al2O3 остальное,

готовят следующим способом.

Предварительно готовят связующее смешиванием в смесительной машине 3 г бемита Pural SB и 7 г бемита Disperal HP 14, к смеси добавляют 10 г порошка цеолита USY в NH3-форме (11), затем к полученной массе добавляют 5 масс. %-ный раствор азотной кислоты для пептизации, состоящий из HNO3 (65 масс. %) (0,2 мл) и дистиллированной воды (3,44 мл), и 0,2 мл пластификатора триэтиленгликоля (из расчета 0,01 мл/1 г сухой смеси), после чего добавляют порциями 10 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Для формования экструдатов пасту, полученную на стадии приготовления замеса, экструдируют на поршневом экструдере через фильеру диаметром 2 мм. После этого экструдаты провяливают на воздухе в течение 12 ч. Экструдаты помещают в сушильный шкаф. Режим высушивания в сушильном шкафу ступенчатый: 60°С - 2 ч, 80°С - 2 ч, 110°С - 2 ч. После сушки экструдаты помещают в муфельную печь и проводят прокаливание следующим образом:

Нагрев до температуры 550°С - 3 ч.

Выдержка при температуре 550°С - 4 ч.

Внесение оксида церия (из расчета 0,5 масс. % CeO2 в готовом катализаторе) проводят методом влажной пропитки гранул цеолита водным раствором нитрата церия Се(NO3)3×6Н2О с избытком раствора.

Водный раствор нитрата церия готовят следующим образом: 0,2535 г нитрата церия (в пересчете на CeO2 это количество составляет 0,5 масс. % от массы катализатора) растворяют в 45 мл дистиллированной воды. Массу периодически перемешивают при комнатной температуре и оставляют на воздухе на 3 ч, после чего сливают отработанный раствор, катализатор сушат при температуре 120°С в течение 2 ч и прокаливают в муфельной печи при температуре 550°С в течение 3 ч с целью удаления воды, разложения нитрата церия и формирования на поверхности катализатора стабильных оксидных фаз.

Катализатор, приготовленный способом, описанным выше, в количестве 5,15 г (10 см3) загружают в трубчатый реактор из нержавеющей стали. Катализатор продувают воздухом при температуре 500°С в течение 3 ч, затем охлаждают в инертной атмосфере до температуры 170°С в токе азота.

Смесь ДИПБ и бензола в мольном отношении 5:1 подают в реактор при температуре 170°С, давлении 2,0 МПа, объемной скорости смеси 2 ч-1 в течение 6 ч. Конверсия ДИПБ составляет 65,82%, выход изопропилбензола 61,77 масс. %, селективность по ИПБ 93,85%.

Пример 3

Образец катализатора состава, масс. %:

оксид церия 0,6
цеолит USY в NH3-форме(11) 49,7
связующее γ-Al2O3 остальное,

готовят следующим способом.

Гранулы цеолита готовят, как в Примере 1.

Внесение оксида церия (из расчета 0,6 масс. % CeO2 в готовом катализаторе) проводят методом влажной пропитки гранулированного прокаленного цеолита водным раствором нитрата церия Се(NO3)3×6H2O с избытком раствора.

Водный раствор нитрата церия готовят следующим образом: 0,3045 г нитрата церия (в пересчете на CeO2 это количество составляет 0,6 масс. % от массы катализатора) растворяют в 55 мл дистиллированной воды. Массу периодически перемешивают при комнатной температуре и оставляют на воздухе на 3 ч, после чего сливают отработанный раствор. Катализатор сушат при температуре 120°С в течение 3 ч и прокаливают в муфельной печи при температуре 550°С в течение 3 ч с целью удаления воды, разложения нитрата церия и формирования на поверхности катализатора стабильных оксидных фаз.

Катализатор, приготовленный способом, описанным выше, в количестве 5,15 г (10 см3) загружают в трубчатый реактор из нержавеющей стали. Катализатор продувают воздухом при температуре 500°С в течение 3 ч, затем охлаждают в инертной атмосфере до температуры 190°С в токе азота.

Смесь ДИПБ и бензола в мольном отношении 5:1 подают в реактор при температуре 170°С, давлении 2,0 МПа, объемной скорости смеси 2 ч-1 в течение 6 ч. Конверсия ДИПБ составляет 78,25%, выход изопропилбензола 65,2 масс. %, селективность по ИПБ 83,3%.

Пример 4

Катализатор готовят, как в Примере 2.

Синтез проводят, как в Примере 3.

Конверсия ДИПБ составляет 79,12%, выход изопропилбензола 66,4 масс. %, селективность по ИПБ 83,92%.

Результаты тестирования образцов катализаторов, полученных и испытанных в соответствии с Примерами 1-4, приведены в Таблице.

Как видно из таблицы, применение заявленного катализатора обеспечивает получение изопропилбензола со значениями выхода, достигающими 66,4 масс. % и селективности по изопропилбензолу более 83% при конверсии ДИПБ достигающей 79,12%.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 63.
26.08.2017
№217.015.e958

Катализатор изодепарафинизации углеводородного сырья с10+ для получения низкозастывающих масел и дизельных топлив и способ получения низкозастывающих масел и топлив с его использованием

Изобретение относится к области катализа и нефтепереработки, в частности к составу и способу приготовления катализатора изодепарафинизации, а также способу получения низкозастывающих масел или дизельных топлив путем преимущественной изомеризации н-парафинов углеводородного сырья с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627770
Дата охранного документа: 11.08.2017
19.01.2018
№218.016.08a3

Гидравлическое масло арктического назначения

Гидравлическое масло арктического назначения с улучшенными низкотемпературными свойствами, предназначено для использования в гидравлических системах строительно-дорожных машин, экскаваторах, бульдозерах, снегоходах, буровых установках и другой технике, которая должна сохранять работоспособность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631659
Дата охранного документа: 26.09.2017
20.01.2018
№218.016.15bc

Способ получения депрессорной присадки к дизельному топливу и депрессорная присадка к дизельному топливу

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии. Описан способ получения депрессорной присадки к дизельному топливу. Проводят реакцию радикальной сополимеризации малеинового ангидрида и широкой фракции 1-олефинов C-C при соотношении исходных реагентов от 1:0,92 до 1:3,7. Реакцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635107
Дата охранного документа: 09.11.2017
04.04.2018
№218.016.36aa

Способ получения мезопористой наноструктурированной пленки металло-оксида методом электростатического напыления

Изобретение может быть использовано при изготовлении металлооксидных солнечных элементов, сенсоров, систем запасания энергии, катализаторов. Для получения мезопористой наноструктурированной пленки металлооксида методом электростатического напыления напыляемый материал помещают в контейнер с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646415
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c8d

Способ получения диспергирующей присадки к дизельному топливу и диспергирующая присадка к дизельному топливу

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии, в частности к способу получения диспергирующей присадки к дизельному топливу. Проводят реакцию метатезисной сополимеризации функционализированного норборнена и циклоолефина и 1-гексена в качестве агента переноса цепи в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647858
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.4120

Сенсибилизированный красителем металлооксидный солнечный элемент

Изобретение относится к области солнечной фотоэнергетики, в частности к созданию устройств для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую с использованием сенсибилизированных красителем металлооксидных солнечных элементов (МО СЭ). Наиболее успешно настоящее изобретение может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649239
Дата охранного документа: 30.03.2018
09.06.2018
№218.016.5f51

Способ получения синтетической нефти

Настоящее изобретение относится к способу получения синтетической нефти из продуктов синтеза Фишера-Тропша, включающий гидрирование смеси синтетических углеводородов в реакторе с неподвижным слоем никельсодержащего катализатора в токе газа гидрирования, включающего моноксид углерода и водород....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656601
Дата охранного документа: 06.06.2018
11.06.2018
№218.016.614c

Фотосенсибилизатор для солнечных элементов

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к фотосенсибилизаторам для металлоксидных солнечных элементов. Фотосенсибилизатор представляет собой 4-[(Е)-[(2Е)-3-[4-(диметиламино)фенил]проп-2-ен-1-илиден]амино]бензойную кислоту. Фотосенсибилизатор получают одностадийным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657084
Дата охранного документа: 08.06.2018
01.07.2018
№218.016.697c

Способ получения циклопентана

Изобретение относится к способу получения циклопентана, включающему последовательно осуществляемые частичное и исчерпывающее гидрирование циклопентадиена в растворителе в присутствии катализатора. Способ характеризуется тем, что частичное гидрирование ведут при температуре 10…40°С, давлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659227
Дата охранного документа: 29.06.2018
10.07.2018
№218.016.6ee7

Способ определения величины максимального горизонтального напряжения нефтегазового пласта

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для определения величины максимального горизонтального напряжения в продуктивных пластах нефтегазовых месторождений для выбора оптимальной технологии бурения и эксплуатации скважин. Способ включает проведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660702
Дата охранного документа: 09.07.2018
Показаны записи 1-10 из 24.
27.01.2013
№216.012.1fe3

Способ получения синтетических авиационных топлив из углеводородов, полученных по методу фишера-тропша, и катализатор для его осуществления

284 Изобретение описывает технологию получения синтетических топлив для летательных аппаратов из синтетических углеводородов. Изобретение касается способа получения синтетического авиационного топлива из углеводородов, полученных по методу Фишера-Тропша, включающего выделение из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473664
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.04.2013
№216.012.3a67

Способ получения основы синтетических базовых масел

Изобретение относится к технологии получения основ синтетических базовых масел и может быть использовано в нефтехимической промышленности. Изобретение касается способа получения основы синтетических базовых масел, включающего соолигомеризацию углеводорода с α-олефинами в присутствии катионной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480512
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.09.2013
№216.012.6bc2

Способ получения дизельного топлива из твердых синтетических углеводородов, полученных по методу фишера-тропша, и катализатор для его осуществления

Изобретение относится к технологии получения синтетического дизельного топлива. Описан способ получения дизельного топлива из твердых синтетических углеводородов, полученных по методу Фишера-Тропша, включающий гидрокрекинг/изодепарафинизацию твердых углеводородов на катализаторе, содержащем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493237
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.07.2014
№216.012.df8d

Катализатор для получения синтетических базовых масел в процессе соолигомеризации этилена с альфа-олефинами с6-с10 и способ его приготовления

Изобретение относится к катализатору для получения синтетических базовых масел в процессе соолигомеризации этилена с α-олефинами С-С. Катализатор содержит оксид вольфрама, промотор и носитель, включающий оксидную составляющую и связующее. В качестве промотора используют Pd или Re или их оксиды....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523015
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.08.2014
№216.012.e7be

Катализатор для получения синтетических базовых масел и способ его приготовления

Изобретение относится к катализатору для получения синтетических базовых масел в процессе олигомеризации гексена-1, содержащему каталитически активный компонент, в качестве которого используют хром, нанесенный на носитель, при этом в качестве носителя используется силикагель с размером частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525119
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.02.2015
№216.013.22a5

Способ получения дициклопентадиена

Изобретение относится к способу получения дициклопентадиена, предусматривающему мономеризацию дициклопентадиенсодержащей фракции в присутствии инертного высококипящего растворителя и ингибитора полимеризации с получением циклопентадиена, димеризацию циклопентадиена и ректификацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540322
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.22a7

Катализатор для получения синтетических базовых масел в процессе олигомеризации децена-1 и способ его получения

Катализатор для получения синтетических базовых масел в процессе олигомеризации децена-1 содержит в качестве активного компонента оксид хрома, а в качестве носителя - силикагель и оксид циркония или оксид церия при следующем соотношении компонентов, масс. %: оксид хрома 1-3, носитель -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540324
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.22ac

Способ получения циклопентадиена

Изобретение относится к способу получения циклопентадиена, предусматривающему мономеризацию дициклопентадиенсодержащей фракции в присутствии инертного высококипящего растворителя и ингибитора полимеризации. При этом исходную сырьевую дициклопентадиенсодержащую фракцию с суммарной концентрацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540329
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.04.2015
№216.013.3f25

Способ приготовления катализатора для получения компонента буровых растворов, катализатор и способ получения компонента буровых растворов

Изобретение относится к способу приготовления катализатора для получения компонента экологически безопасных буровых растворов на углеводородной основе, имеющему интервал кипения в диапазоне 188-304°C согласно стандарту ASTM D 86, включающему приготовление пасты из геля, полученного смешением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547653
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.10.2015
№216.013.8577

Способ приготовления мезопористого катализатора для получения высокоиндексных синтетических деценовых базовых масел

Изобретение относится к способу приготовления мезопористого катализатора для получения высокоиндексных синтетических деценовых базовых масел. Способ заключается в том, что смешивают тетраэтилортосиликат и наногидрат нитрата хрома с последующим добавлением смеси к 0,28 Μ раствору HCl с рН...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565770
Дата охранного документа: 20.10.2015
+ добавить свой РИД