【技术实现步骤摘要】
结合路易斯酸性增加的晶态微孔氧化物催化剂的FCC方法背景本专利技术涉及催化剂组分、组合物以及制备和使用组合物的方法,该组合物包含晶态微孔氧化物,所述的晶态微孔氧化物含有能促进脱氢并增加路易斯酸性而没有增加晶态微孔氧化物的晶胞尺寸的助催化剂金属化合物。多年来,晶态微孔氧化物如沸石物质在各种工业中一直具有商业用途。这些物质因其作为分子筛的流体分离能力以及因其作为催化剂的能力而特别具有价值。晶态微孔氧化物特别用作能够将烃混合物的较大链烷烃分子转化成更小的、更不饱和的分子如烯烃和芳香族化合物的催化剂。常用的转化方法包括流化床催化裂化和加氢裂化。为了将该转化过程最大化,必须平衡催化剂的许多结构性能如孔径、孔体积、路易斯酸性和布朗斯台德酸性。如果转化催化剂的结构性能没有适当地平衡,则烃混合物转化成产物的转化率低,产物质量差,或者是转化催化剂迅速失活。特别有益的是,通过平衡催化剂的骨架和非骨架部分的布朗斯台德酸性和路易斯酸性得到催化活性高的晶态微孔氧化物催化剂。通过平衡晶体结构的骨架和非骨架部分的组成,可以有效地优化催化活性。在裂化催化剂的情况下,可以将较大的链烷烃分子的烯烃形 ...
【技术保护点】
一种流化床催化裂化方法,该方法包括: 在流化床催化裂化条件下将原料与新制备的催化剂接触,该新制备的催化剂包含: (i)基质材料 (ii)引入基质材料或者与所述的基质材料相结合的晶态微孔氧化物,所述的晶态微孔氧化物包含非骨架部分并具有一定晶胞尺寸,所述的非骨架部分包含只引入晶态微孔氧化物的非骨架部分的助催化剂金属化合物,其中助催化剂金属化合物不会实质上增加晶态微孔氧化物的晶胞尺寸。
【技术特征摘要】
US 2000-8-31 09/653,135;US 2000-8-31 09/653,1361、一种流化床催化裂化方法,该方法包括:在流化床催化裂化条件下将原料与新制备的催化剂接触,该新制备的催化剂包含:(i)基质材料(ii)引入基质材料或者与所述的基质材料相结合的晶态微孔氧化物,所述的晶态微孔氧化物包含非骨架部分并具有一定晶胞尺寸,所述的非骨架部分包含只引入晶态微孔氧化物的非骨架部分的助催化剂金属化合物,其中助催化剂金属化合物不会实质上增加晶态微孔氧化物的晶胞尺寸。2、权利要求1所述的方法,其中助催化剂金属化合物是多价金属化合物。3、权利要求1所述的方法,其中助催化剂金属化合物是铝化合物。4、权利要求1所述的方法,其中晶态微孔氧化物是沸石。5、权利要求4所述的方法,其中晶态微孔氧化物是X或Y沸石。6、权利要求5所述的方法,其中晶态微孔氧化物是晶胞尺寸等于或大于24.30的Y沸石。7、权利要求5所述的方法,其中晶态微孔氧化物是晶胞尺寸等于或大于24.40的Y沸石。8、权利要求1所述的方法,其中所述的晶态微孔氧化物选自沸石、网硅酸盐、四面体的磷铝酸盐和四面体的磷硅铝酸盐。9、权利要求1所述的方法,其中所述的晶态微孔氧化物是沸石,并且其中所述的助催化剂金属化合物是氧化铝。10、权利要求1所述的方法,其中所述的助催化剂金属化合物是金属氧化物,其中所述金属氧...
【专利技术属性】
技术研发人员:WL舒特,AE施韦策,
申请(专利权)人:埃克森美孚研究工程公司,
类型:发明
国别省市:US[美国]
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