[发明专利]选择性加氢催化剂及其制备方法有效
申请号: | 200980104484.1 | 申请日: | 2009-01-30 |
公开(公告)号: | CN101939096A | 公开(公告)日: | 2011-01-05 |
发明(设计)人: | A-C·迪布勒伊;L·费希尔;B·勒布尔;R·雷韦尔;C·托马佐 | 申请(专利权)人: | IFP公司 |
主分类号: | B01J21/02 | 分类号: | B01J21/02;B01J21/04;B01J23/755;B01J35/00;B01J37/08;C10G45/36;C01F7/02;C01F7/44 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 刘维升;林森 |
地址: | 法国吕埃*** | 国省代码: | 法国;FR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 选择性 加氢 催化剂 及其 制备 方法 | ||
选择性加氢方法可以通过将大多数不饱和化合物转变为相应的烯烃来转化来自原油馏分中的多不饱和化合物,从而避免了全部饱和且因此避免形成相应的烷烃。
本发明的目的是提出一种适用于烃馏分、优选来自蒸汽裂解或催化裂解的馏分中存在的不饱和烃化合物的选择性加氢方法的具有改善性能的催化剂。
在下文中,化学元素的族依照于CAS分类给出(CRC Handbook ofChemistry and Physics,CRC Press出版,主编:D R Lide,第81版,2000-2001)。例如,CAS分类中的VIII族对应于新IUPAC分类中8、9和10栏的金属。
现有技术
选择性加氢催化剂通常基于来自元素周期表的VIII族金属、优选钯或镍。金属为沉积在载体上的小金属颗粒形式,所述载体可以是呈珠粒、挤出物、三叶状物或其它几何形状形式的难熔氧化物。金属含量、任选存在第二金属元素、金属颗粒尺寸和载体中活性相的分布构成标准,该标准对于催化剂的活性和选择性是重要。
本发明目的为获得基于镍的催化剂,该催化剂相比于现有技术中基于镍的催化剂具有改善的物理化学性质和催化性能。
本发明的催化剂包含沉积在氧化铝载体上的镍,所述氧化铝载体具有特殊的晶体学结构且因此具有通过X射线衍射获得的特殊衍射图。载体的这种特殊性质是催化性能改善的根源。
现有技术专利和专利申请公开了选择性加氢催化剂,其包含至少一种贵金属和基于氧化铝的载体,或用于氧化铝类型催化剂的载体,其具有特殊的X射线衍射图。可特别引述专利申请EP-A 576 828和WO2006/125832以及US6 437 206B。然而,现有技术的载体或催化剂获得的那些衍射图与本发明的那些衍射图在对于给定的晶面间距获得的峰的存在和/或不存在和/或强度方面是不同的。
发明概述
本发明涉及在氧化铝载体上包含镍的催化剂。该氧化铝载体在煅烧 态中具有通过X射线衍射获得的这样的衍射图,该衍射图包含其对应于下面晶面间距和相对强度的峰:
发明详述
本发明的目的是生产基于镍的催化剂,该催化剂相比于现有技术的基于镍的催化剂具有改善的物理化学性质和催化性能。更准确地,本发明提出了制备氧化铝载体的方法和在所述氧化铝载体上制备催化剂、以及使用所述催化剂产生所述催化剂的改善的催化性能的选择性加氢方法。
本发明涉及在氧化铝载体上包含镍的催化剂。在煅烧态中,氧化铝载体具有通过X射线衍射获得的这样的衍射图,该衍射图包含对应于下面晶面间距和相对强度的峰:
仅考虑具有1%或更大相对强度的峰。
在全文中,晶面间距以±0.01×10-10m的精度给出。
在优选的实施方式中,氧化铝载体具有,在其煅烧态中,这样的衍射图,该衍射图只包含对应于下面晶面间距和相对强度的峰:
该衍射图是本发明的催化剂载体的特定结构的特征。氧化铝载体可以包含杂质和添加剂,只要衍射图仍然如上所述。例如,载体可以包括无机氧化物,如根据CAS分类的IIA、IIIB、IVB、IIB、IIIA、IVA族的金属的氧化物,优选氧化硅、二氧化钛、二氧化锆、氧化锌、氧化镁和氧化钙。
IIA、IIIB、IVB、IIB、IIIA、IVA栏的阳离子的含量优选为0.01%-30重量%、优选0.01%-10重量%、更优选0.03%-1.5重量%。如果其在催化剂中存在,来自IB族的金属的量相对于载体可以为1-10000重量ppm。
载体中除氧化铝外的氧化物的最大含量取决于所存在的氧化物。其可通过衍射图确定,这是因为衍射图的改变与结构的改变相关联。一般而言,这样的氧化物的含量相对于载体的质量小于50%、优选30%、更优选15重量%。
根据本发明,多孔载体有利地是珠粒、三叶片状(trilobes)、挤出物、粒团或不规则的和非球形附聚物形式,该不规则的和非球形附聚物特殊形式可以由压碎步骤产生。非常有利地,所述载体是珠粒或挤出物形式。更有利地,所述载体是珠粒形式。
载体的孔体积通常为0.1-1.5cm3/g、优选0.5-1cm3/g。
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