The invention relates to a target anchoring agent for sulfide, a preparation method and an application thereof. The preparation method comprises the following steps: magnetic nano materials supported on graphene surface by using graphene as the magnetic nano composite material carrier, then the transition metal nano particles and / or noble metal nanoparticles as anchoring agent sulfide supported on the graphene surface magnetic nano composite material carrier preparation of graphene, magnetic nano material anchoring agent nano composite materials, namely sulfide targeted anchorage agent. The characteristics of the targeted anchoring agent has high adsorption efficiency and selectivity, and making use of the characteristic of magnetic materials to achieve targeted anchoring agent recovery, and the targeted anchoring agent preparation process is simple, not only reduces the targeted anchoring agent does not reduce the production cost, and octane in oil. Value, effectively prevent the decline in oil quality by targeting the anchoring agent caused by the residue.
【技术实现步骤摘要】
一种硫化物的靶向锚定剂及其制备方法和应用
本专利技术涉及一种硫化物的靶向锚定剂及其制备方法和应用,属于石油化工
技术介绍
汽油中的硫化物是造成大气污染的主要因素之一,有效降低汽油中的硫含量,减少大气污染成为未来汽油生产工艺发展的主要方向。在传统的加氢脱硫技术难以除去较高的稳定性噻吩类硫化物,因此芳基硫化物的高效脱除是一个亟需解决的技术难题。目前国内外的脱硫技术主要有加氢和非加氢脱硫两大类。其中,加氢脱硫技术主要有:选择性加氢和非选择性加氢;非选择性加氢脱硫技术主要包括烷基化脱硫技术、吸附脱硫技术、生物脱硫技术、膜分离技术、吸附脱硫。加氢脱硫可有效降低汽油中的硫含量。但传统的工业化裂化汽油加氢是对全馏分进行加氢裂化,虽然可有效降低硫含量,但加氢过程中催化裂化汽油中的烯烃会被大量饱和,造成催化裂化汽油辛烷值的损失。烷基化脱硫是非加氢脱硫的方法之一,但该方法亦面临烯烃本身易发生聚合反应,影响油品成分以及酸做催化对设备有一定的腐蚀性,同时容易对环境造成污染等弊端。生物催化脱硫通常与加氢脱硫法相配合,利用催化加氢法脱除油品中大部分硫,再将其中难以用加氢法脱除的稠杂环化合物用生物催化法脱硫处理生产超低硫汽油。生物脱硫其化学惰性因而对汽油辛烷值无影响,但生物脱硫的稳定性以及规模化生产是该技术瓶颈之一。膜分离脱硫技术的特点是不基于各组分沸点所进行的分离,故在分离过程中没有任何的化学反应发生,因此膜分离过程不会造成汽油馏分中的烯烃饱和,辛烷值可得到保持。该技术的弊端在于渗透通量与选择性往往存在矛盾,且长时间将膜暴露在溶剂中易发生溶胀,从而影响其性能。吸附脱硫技术是 ...
【技术保护点】
一种硫化物的靶向锚定剂的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将磁性纳米材料负载在石墨烯表面,得到以石墨烯为载体的磁性纳米复合材料,进而将过渡金属纳米颗粒和/或贵金属纳米颗粒作为硫化物的锚定剂负载在所述磁性纳米复合材料表面,制备得到石墨烯‑磁性纳米材料‑锚定剂纳米复合材料,即硫化物的靶向锚定剂。
【技术特征摘要】
1.一种硫化物的靶向锚定剂的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将磁性纳米材料负载在石墨烯表面,得到以石墨烯为载体的磁性纳米复合材料,进而将过渡金属纳米颗粒和/或贵金属纳米颗粒作为硫化物的锚定剂负载在所述磁性纳米复合材料表面,制备得到石墨烯-磁性纳米材料-锚定剂纳米复合材料,即硫化物的靶向锚定剂。2.如权利要求1所述的制备方法,其中,该制备方法包括以下步骤:将石墨烯分散于溶剂中得到溶液,将磁性纳米材料分散于溶剂中得到溶液,将两种所述溶液混合后加热,反应结束后,对反应产物进行冷冻干燥、焙烧,得到以石墨烯为载体的磁性纳米复合材料A;将含有过渡金属离子和/或贵金属离子的溶液在氮气保护下分散于离子液体中,得到溶液B;将磁性纳米复合材料A加入至溶液B中得到混合溶液,利用辉光等离子体法照射所述混合溶液,反应结束后,离心、收集产物、洗涤,得到所述硫化物的靶向锚定剂。3.如权利要求2所述的制备方法,其中,石墨烯的加入量:磁性纳米材料的加入量:含有过渡金属离子和/或贵金属离子的溶液的加入量:离子液体的体积=10mg:(5-50)mg:(5-40)mg:(20-80)mL。4.如权利要求2或3所述的制备方法,其中,所述溶剂包括四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡啶、乙醇和水中的一种或几种的组合;优选地,在磁性纳米复合材料A的制备过程中,加热是加热到200℃,加热的时间为2h;所述焙烧的温度是600℃;在照射之前,还包括对混合溶液进行室温搅拌的操作,所述室温搅拌的时间为1h-4h;所述反应的时间为1h。5.如权利要求2-4中任一项所述的制备方法,其中,所述辉光等离子体法的照射时间为10mi...
【专利技术属性】
技术研发人员:王春霞,周红军,
申请(专利权)人:中国石油大学北京,
类型:发明
国别省市:北京,11
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