纳米HZSM-5(20~50 nm)沸石晶粒经碱性介质水热处理、负载稀土和锌氧化物组合改性后,制备成降低FCC汽油烯烃的催化剂,并用TEM,XRF,NH3-TPD及IR等手段对其进行了表征. 在温度为370 ℃, 压力3 MPa, 质量空速(WHSV)3 h-1 和氢油比(V(H2)/V(oil))为600的反应条件下, 在固定床反应器上对催化剂的降烯烃性能进行了评价. 结果表明,组合改性后的纳米HZSM-5催化剂表现出很强的降烯烃能力. 全馏分FCC汽油中烯烃含量(φ,下同)从49.6%降至15.4%, 芳烃(主要是C7~C9)含量从11.4%增加到33.5%, 异构烷烃(主要是C4~C6)含量从17.4%增加到31.1%, 异构烷烃与正构烷烃比从3.3增加到8.1, 在烯烃大量降低的同时,汽油的辛烷值(RON)有所增加. 同时汽油中苯的含量从2.84%降低到0.66%, 而硫的含量从0.02%(w)降低到0.01%. 催化剂具有降烯、除苯和脱硫的综合性能,且连续反应320 h仍保持性能稳定.
参考文献
[1] | Vavra B .[J].Nat Petro News,2000,92(09):16. |
[2] | Sanchez-Delgado R A .[J].Journal of Molecular Catalysis,1994,86(1-3):287. |
[3] | 赵振辉,叶晓东,董保兰.降烯烃裂化催化剂的工业应用分析[J].炼油设计,2000(10):55-56. |
[4] | Katoh S;Nakamura M;Skocpol B .[J].Preprints-American Chemical Society,Division of Petroleum Chemistry,1999,44(04):483. |
[5] | Sugimoto M;Katsuno H;Takatsu K;Kawata N .[J].Zeolites,1987,7(06):503. |
[6] | Yamamura M;Chaki K;Wakatsuki T;Fujimoto K .[J].Zeolites,1994,14(08):643. |
[7] | 张培青,王祥生,郭洪臣.在改性纳米ZSM-5上通过异构化和芳构化减少FCC汽油中的烯烃[J].催化学报,2003(03):159-160. |
[8] | 张培青,王祥生,郭洪臣,徐舟波,赵乐平,胡永康.水热处理对纳米HZSM-5沸石酸性质及其降低汽油烯烃性能的影响[J].催化学报,2003(12):900-904. |
[9] | Zhang P Q;Wang X Sh;Guo X W;Guo H Ch,Zhao L P,Hu Y K .[J].Catalysis Letters,2004,92(1-2):63. |
[10] | 王学勤;王祥生;郭新闻 .[P].CN 1240 193,2000. |
[11] | 张承聪;马翔;杨文凡;孙敏 .[J].云南大学学报(自然科学版),1999,21(04):291. |
[12] | 张培青,徐金光,王祥生,郭洪臣.纳米HZSM-5催化剂催化C8直链烃转化的性能[J].催化学报,2005(03):216-222. |
[13] | Camblor M A;Corma A;Mifsud A;Perez Pariente J,Valencia S .[J].Studies in Surface Science and Catalysis,1997,105:341. |
[14] | Ono Y .[J].Catalysis Review-Science and Engineering,1992,34(03):179. |
[15] | Guisnet M;Gnep N S .[J].Catalysis Today,1996,31(3-4):275. |
[16] | Yakerson V I;Vasina T V;Lafer L I;Sytnyk V P,Dykh G L,Mokhov A V,Bragin O V,Minachev Kh M .[J].Catalysis Letters,1989,3(04):339. |
[17] | 尹双凤,林洁,于中伟.锌含量对Zn/HZSM-5催化剂性能的影响[J].催化学报,2001(01):57-61. |
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