[发明专利]一种常温CS2 在审
申请号: | 202011044616.0 | 申请日: | 2020-09-28 |
公开(公告)号: | CN114425315A | 公开(公告)日: | 2022-05-03 |
发明(设计)人: | 贾银娟;吴双;王灿;高焕新;杨贺勤;刘志成;何丽敏;井萌萌 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
主分类号: | B01J23/04 | 分类号: | B01J23/04;B01J21/04;B01J35/10;B01J37/03;B01J37/02;B01J37/08;B01D53/86;B01D53/48;C01F7/14;C01F7/34;C01F7/441 |
代理公司: | 北京至臻永信知识产权代理有限公司 11568 | 代理人: | 彭晓玲;张宝香 |
地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 常温 cs base sub | ||
1.一种常温CS2水解剂,其特征在于,以水解剂质量为基准,包括:a)2~15%碱金属;b)85~98%的氧化铝,氧化铝的孔容0.5~1.0cm3/g,优选为0.6~0.9cm3/g。
2.根据权利要求1所述的水解剂,其特征在于,水解剂弱碱中心碱量≥0.40mmol/g,优选0.45~0.7mmol/g,强碱中心碱量≤0.10mmol/g,优选0.03-0.08mmol/g。
3.根据权利要求1所述的水解剂,其特征在于,水解剂机械强度≥100N/cm。
4.根据权利要求1所述的水解剂,其特征在于,碱金属选自K、Na中至少一种,以水解剂质量为基准,碱金属质量含量为3~10%,优选为5~9%。
5.一种常温CS2水解剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)制备氧化铝,所制备氧化铝孔容为0.5~1.0cm3/g,优选为0.6~0.9cm3/g;
2)配制碱金属溶液;
3)将氧化铝与碱金属溶液混合浸渍后干燥得到粉体;
4)将上述粉体与胶溶剂、助挤剂捏合,成型,干燥并焙烧后得水解剂。
6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,步骤1)中氧化铝采用共沉淀法制备,在共沉淀反应器中加入硫酸铝溶液和偏铝酸钠溶液,控制溶液pH=8~10,反应得沉淀物,沉淀物经洗涤、干燥、焙烧后得到氧化铝。
7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,所述反应的反应温度为在40~90℃,反应时间为0.5~3小时。
8.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,硫酸铝溶液和偏铝酸钠溶液的加入方式为:并流加入浓度为0.5mol/L~1.2mol/L的硫酸铝溶液和0.8mol/L~1.5mol/L偏铝酸钠溶液进行反应,保持溶液的pH=8~10。
9.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,所述干燥的温度为50℃-150℃;所述焙烧的温度为400℃-600℃。
10.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,步骤2)中所述的碱金属溶液质量浓度为1~30%,为KOH、Na2CO3、NaHCO3以及K2CO3溶液中的一种或多种。
11.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,步骤3)中浸渍时间为12~24h,干燥温度为50℃-150℃。
12.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,步骤4)中所述干燥为在50℃-150℃下干燥,所述焙烧为在480℃-600℃下焙烧。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院,未经中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202011044616.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法