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[發明專利]丙烷脫氫催化劑及其制備方法以及丙烷脫氫制丙烯的方法有效

專利信息
申請號: 201710666304.5 申請日: 2017-08-07
公開(公告)號: CN109382133B 公開(公告)日: 2019-11-12
發明(設計)人: 亢宇;劉紅梅;張明森 申請(專利權)人: 中國石油化工股份有限公司;中國石油化工股份有限公司北京化工研究院
主分類號: B01J29/03 分類號: B01J29/03;B01J32/00;B01J35/02;B01J35/10;B01J37/02;C07C5/333;C07C11/06
代理公司: 北京潤平知識產權代理有限公司 11283 代理人: 王崇;李婉婉
地址: 100728 北*** 國省代碼: 北京;11
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 丙烷脫氫 硅藻土 催化劑 復合載體 丙烯 介孔 制備 介孔分子篩材料 催化劑穩定性 丙烷轉化率 丙烯選擇性 催化劑領域 最可幾孔徑 催化性能 分布結構 孔徑分布 平均粒徑 雙峰分布 孔道 雙峰
【說明書】:

發明涉及催化劑領域,公開了一種丙烷脫氫催化劑及其制備方法和丙烷脫氫制丙烯的方法,所述丙烷脫氫催化劑包括載體以及負載在所述載體上的Pt組分、Sn組分和Na組分,其中,所述載體為球形雙介孔硅藻土復合載體,所述球形雙介孔硅藻土復合載體含有硅藻土和具有一維六方孔道分布結構的介孔分子篩材料,所述球形雙介孔硅藻土復合載體的平均粒徑為30?60μm,比表面積為150?350m2/g,孔體積為0.5?1.5mL/g,孔徑分布為雙峰分布,且所述雙峰對應的最可幾孔徑分別為5?15nm和20?40nm。該丙烷脫氫催化劑用于丙烷脫氫制丙烯反應時表現出了很好的催化性能,丙烷轉化率高,丙烯選擇性高,催化劑穩定性好。

技術領域

本發明涉及催化劑領域,具體地,涉及一種丙烷脫氫催化劑及其制備方法以及丙烷脫氫制丙烯的方法。

背景技術

硅藻土是地表分布最為廣泛的黏土礦物之一,它具有多孔性、較低的濃度、較大的比表面積、相對的不可壓縮性及化學穩定性等物化性能,由于硅藻土具備特殊的理化性能,廣泛應用于化工生產中的觸媒載體,油漆、橡膠、造紙中的填充料,食品工業中的過濾、漂白劑,隔熱、隔音材料,以及石油精煉、陶瓷、玻璃、鋼鐵、冶金熱處理等。

丙烯是石油化工的基本原料,主要用于生產聚丙烯、丙烯腈、丙酮、環氧丙烷、丙烯酸和丁辛醇等。丙烯的供應一半來自煉廠副產,另有約45%來自蒸汽裂解,少量其它替代技術。近年來,丙烯的需求量逐年增長,傳統的丙烯生產已不能滿足化工行業對丙烯的需求,因此增產丙烯成為研究的一大熱點。其中,丙烷脫氫制丙烯是丙烯增產的一個主要技術。10多年來,丙烷脫氫制丙烯已經成為工業化丙烯生產的重要工藝過程。丙烷脫氫的主要催化劑有ABB Lummus公司CYLofin工藝中的氧化鉻/氧化鋁催化劑和UOP公司Oleflex工藝中的鉑錫/氧化鋁催化劑。鉻系催化劑對原料雜質的要求比較低,與貴金屬相比,價格偏低;但此類催化劑容易積碳失活,每隔15-30分鐘就要再生一次,而且由于催化劑中的鉻是重金屬,環境污染嚴重。鉑錫催化劑活性高,選擇性好,反應周期能夠達到幾天,可以承受較為苛刻的工藝條件,并且對環境更加友好;但是由于貴金屬鉑價格昂貴,導致催化劑成本較高。丙烷脫氫制丙烯工藝實現工業化生產已經超過二十年,對脫氫催化劑的研究也很多,但當前催化劑還是存在著丙烷轉化率不高及易于失活等缺陷,需要進一步改進和完善。因此,開發性能優良的丙烷脫氫催化劑具有現實意義。為了改善丙烷脫氫催化劑的反應性能,研究人員做了很多工作。比如:采用分子篩類載體替代傳統的γ-Al2O3載體,效果較好的包括MFI型微孔分子篩(CN104307555A,CN101066532A,CN101380587A,CN101513613A)、介孔MCM-41分子篩(CN102389831A)和介孔SBA-15分子篩(CN101972664A,CN101972664B)等。然而目前常用的介孔材料孔徑較小(平均孔徑6~9nm),如果進行大分子催化反應,大分子較難進入孔道,以至于影響催化效果。因此,選擇一種優良載體是丙烷脫氫領域一個亟待解決的問題。

發明內容

本發明的目的是為了克服現有的丙烷脫氫催化劑制備工藝復雜、制備過程易于造成環境污染、丙烷轉化率和丙烯選擇性較低的缺陷,提供一種丙烷脫氫催化劑及其制備方法以及丙烷脫氫制丙烯的方法。

為了實現上述目的,本發明一方面提供一種丙烷脫氫催化劑,所述丙烷脫氫催化劑包括載體以及負載在所述載體上的Pt組分、Sn組分和Na組分,其中,所述載體為球形雙介孔硅藻土復合載體,所述球形雙介孔硅藻土復合載體含有硅藻土和具有一維六方孔道分布結構的介孔分子篩材料,所述球形雙介孔硅藻土復合載體的平均粒徑為30-60μm,比表面積為150-350m2/g,孔體積為0.5-1.5mL/g,孔徑分布為雙峰分布,且所述雙峰對應的最可幾孔徑分別為5-15nm和20-40nm。

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