一种烯烃歧化用催化剂及其制备方法技术

技术编号:7627906 阅读:186 留言:0更新日期:2012-08-01 21:15
本发明专利技术公开了一种同时具有介孔和大孔复合孔结构的烯烃歧化用催化剂,包括选自铼、钼、钨的氧化物中至少一种的催化活性金属和催化剂载体,所述催化剂载体为具有介孔/大孔复合孔道结构的氧化铝,所述介孔的孔径为2~25nm,所述大孔的孔径为50~5000nm;比表面积大于200m2/g,孔容为0.6~1.8cm3/g,其中介孔占总孔容的40%~90%,大孔占总孔容的10%~60%,大孔通过孔窗或介孔相连通。所述催化剂载体通过含铝化合物和介孔模板剂以及大孔颗粒模板剂混合、焙烧而制备得到。上述催化剂解决了以往技术中低碳烯烃歧化中存在催化剂活性低、失活较快的问题。还公开了所述烯烃歧化用催化剂的制备方法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于催化剂合成领域,涉及一种烯烃歧化用催化剂及制备方法,具体涉及一种以具有复合孔结构的氧化铝为载体的烯烃歧化用催化剂及其制备方法
技术介绍
烯烃的歧化反应是一种或者两种烯烃通过烯烃碳一碳双键的断裂与重新生成转化为新的烯烃产品的催化反应。由一种烯烃发生的歧化反应称为烯烃自身歧化,它可生成一种更高分子量的烯烃和一种更低分子量的烯烃。例如,丙烯可以自身歧化为乙烯和2-丁烯。另一种歧化反应由两种不同的烯烃交叉歧化生成其它新的烯烃。例如,I-丁烯与2-丁烯歧化生成丙烯和2-戊烯,2- 丁烯与乙烯歧化为丙烯,I- 丁烯自歧化生成己烯和乙烯。烯烃歧化反应广泛应用于将低价值的烯烃转化为高价值的烯烃。常见的烯烃歧化用催化剂有Re207、MoO3和WO3中的一种或多种负载于氧化铝和/或氧化硅载体中,其中铼基催化剂以反应温度低、低温活性高和选择性高等优点获得了广泛的关注。但以普通氧化铝为载体的催化剂,存在反应选择性较差、失活较快的缺点。USP5120894报道了乙烯和丁烯反歧化制丙烯的催化剂。该催化剂为钥、钨或铼的氧化物负载于氧化铝、二氧化硅、碱金属氧化物及碱土金属氧化物载体上,反应温度范围是274 36(rC,反应压力在2. 4-3. 5MPa。其所用氧化铝为普通氧化铝,丙烯选择性差。USP 4795734报道了烯烃歧化用含铼催化剂。实用例利用比表面积为187m2/g、孔体积为0.52cm3/g的Y _氧化铝载体担载高铼酸,然后焙烧制得Re2O7Al2O3,用于丙烯歧化反应,但转化率只有20%左右。目前研究发现,歧化催化剂失活快具有多种原因,其中一个重要的原因就是烯烃歧化过程中生成的低聚物和积碳阻塞催化剂孔道、覆盖活性中心,使催化剂活性下降。具有较大孔容和较大孔径的催化剂容金属和容碳能力强,可减缓催化剂的失活,使催化剂的寿命延长。催化剂的孔结构由构成催化剂的载体决定,因此,提高催化剂性能的有效办法之一就是选择具有合适孔结构的催化剂载体。中国专利技术专利申请公开说明书(CN101254470A)报道了一种用于乙烯和丁烯反歧化制丙烯反应的催化剂,其采用介孔分子筛和氧化铝的混合物作为载体。中国专利技术专利(CN1915510A)报道了一种烯烃歧化制丙烯的催化剂,采用以具有三维交叉孔道的介孔MCM-48分子筛为载体,催化剂对丙烯的选择性有所提高。根据国际纯粹和应用化学联合会(IUPAC)的定义,按照孔径大小,多孔材料可以分为以下三种微孔(Microporous)、中孔(Mesoporous)和大孔(Macroporous)材料;孔径小于2纳米的称为微孔;孔径大于50纳米的称为大孔;孔径在2到50纳米之间的称为介孔。大孔的孔径远大于微孔和介孔。在制备氧化铝溶胶过程中或在氧化铝载体成型过程中引入模板剂,是现有技术中制备具有较大孔容和较大直径载体的常用方法。关于模板法合成介孔氧化铝的研究有多篇报道。郭建维等对此进行了综述(“新型催化材料一介孔氧化铝分子筛的合成、表征以及应用前景”,《功能材料》 2006, 37(10) =1527^1530, 1534)。常用的模板剂分为I)中性模板齐U,包括长链伯胺,非离子表面活性剂(如聚氧乙烯醚),聚乙二醇-聚丙二醇-聚乙二醇三嵌段聚合物;2)阴离子模板剂,包括羧酸(如己酸,月桂酸,十八酸,二苯甲酸-L-酒石酸),阴离子表面活性剂(如十二烷基硫酸钠SDS) ;3)阳离子模板剂,包括季铵盐类阳离子表面活性剂。其所制备的介孔氧化铝的平均孔径在2 10nm之间,比表面积大于400 m2/g。但是介孔氧化铝载体由于孔径较小(一般小于IOnm ),容易滞留杂质。王晓冬等采用颗粒模板法制备了大孔氧化铝(Al2O3)材料;扫描电子显微镜(SEM)结果显示,大孔Al2O3结构中大孔呈“囊泡状”且孔道不贯通(“颗粒模板法制备大孔Al2O3材料”,《物理化学学报》,2006, 22(7):83广835)。康小洪等采用炭黑粉为扩孔剂,制备出双重孔径分布的氧化铝载体。试验表明,炭黑粉的种类和用量是决定载体孔分布的主要因素。(“双重孔氧化铝载体的研制”,《石油炼制与化工》,1997,28(1) :44 47)。但是存在的问题是炭黑粉的粒径不均一,制备的氧化铝载体孔的直径难以控制。中国专利(CN1647857A)报道了一种大孔氧化铝载体及其制备方法,该载体孔容为0. 9 I. 3毫升/克,孔直径小于20纳米的孔占总孔容55 85%、孔直径为20 100纳米的孔占总孔容7 25%、孔直径为大于100纳米的孔占总孔容7 25%。该载体的制备方法包括将一种含有机扩孔剂的拟薄水铝石组合物成型并焙烧。但孔径难以控制。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种新型烯烃歧化用催化剂,该催化剂以具有介孔和大孔复合孔结构且介孔和大孔孔径可独立调整的氧化铝为载体,从而解决以往技术中低碳烯烃歧化中存在催化剂活性低、失活较快的问题。本专利技术的另一个目的是提供所述新型烯烃歧化用催化剂的制备方法。为了解决上述技术问题,本专利技术采用了如下的技术方案 一种烯烃歧化用催化剂,包括催化活性金属和催化剂载体,所述催化活性金属选自铼、钥、钨的氧化物中至少一种;所述催化剂载体为具有介孔/大孔复合孔道结构的氧化铝,所述介孔的孔径为2 25nm,所述大孔的孔径为5(T5000nm ;比表面积大于200m2/g,孔容为0.6 1.8cm3/g,其中介孔占总孔容的40% 90%,大孔占总孔容的10% 60%,大孔通过孔窗或介孔相连通。所述催化剂载体的制备包括将选自异丙醇铝、仲丁醇铝、硝酸铝、氯化铝、铝溶胶和拟薄水铝石粉中至少一种的含铝化合物和复合模板剂混合并焙烧,所述复合模板剂为介孔模板剂和大孔颗粒模板剂,所述介孔模板剂选自聚乙二醇-聚丙二醇-聚乙二醇三嵌段聚合物、聚乙二醇、十二烷基胺、十六烷基三甲基溴化铵、月桂酸、硬脂酸和脂肪醇聚氧乙烯醚中至少一种,所述大孔颗粒模板剂选自粒径大于50nm的聚苯乙烯微球、聚甲基丙烯酸甲酯微球、生物材料颗粒、浙青颗粒和重油残渣中至少一种;所述介孔模板剂、大孔颗粒模板剂和含铝化合物以氧化铝计的重量比为0. r2:0. ro. 7:1,其中所述含铝化合物的重量。本专利技术所述介孔模板剂优选聚乙二醇-聚丙二醇-聚乙二醇三嵌段聚合物,更优选的是分子式为2Q7(l2Q 的 Pluronic P123。本专利技术优选的大孔颗粒模板剂优选粒径5(T5000nm的聚苯乙烯微球或聚甲基丙烯酸甲酯微球,更优选的是粒径5(Tl500nm的聚苯乙烯微球或聚甲基丙烯酸甲酯微球。本专利技术所述具有介孔/大孔结构的氧化铝载体的制备方法具体包括以下几种 a.将选自异丙醇铝、仲丁醇铝、硝酸铝、氯化铝、铝溶胶和拟薄水铝石粉中至少一种的含铝化合物制备成铝溶胶,先后或者同时引入所述介孔模板剂和所述大孔颗粒模板剂,搅拌成均匀的浆液,老化、干燥、成型、焙烧,即得; 或 b.将选自异丙醇铝、仲丁醇铝、硝酸铝、氯化铝、铝溶胶和拟薄水铝石粉中至少一种的含铝化合物制备成铝溶胶,引入所述介孔模板剂,混合,得到介孔氧化铝前躯体浆液,经干燥得到粉料,然后与所述大孔颗粒模板剂混捏、成型、干燥、焙烧,即得。其中方法a,工艺简单,是优选的方法。本专利技术所述复合孔结构的氧化铝载体,其孔结构包括有序介孔/大孔氧本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王治卿蔡智陈胜利袁桂梅桑磊马瑞英徐盛虎徐燕平郑京禾余伟胜
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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