중국 석유 중공성 분야의 획기적인 진전
분자체 기술
국가 1급 연구기관에 따르면, 중공성 분자체를 함유한 FCC 촉매는 대규모 촉매 분해 장치에 적용된 사례가 보고된 바가 없습니다. 이는 중국석유석유화학연구원의 기술 응용 수준이 세계 최고 수준에 도달했음을 보여줍니다.
새로운 물질을 촉매하기 위한 거대 분자 전환을 위한 메조포러스 분자체의 개발은 국제적인 문제였습니다. 최근 몇 년 동안 연구자들은 메조포러스 분자체 합성 기술에 대한 심층 연구를 수행하여 기본 이론과 반응 과정에서 주목할 만한 성과를 거두었지만 메조포러스 분자체의 응용을 제한하는 세 가지 핵심 문제는 효과적으로 해결되지 않았습니다. 첫째, 메조포러스 분자체 기공 벽 구조의 비정질화는 심각한 반응 조건에서 구조적 붕괴로 직접 이어집니다. 둘째, 결정 구조의 4배위 Al은 산 부위의 원천으로 산 활성이 부족합니다. 셋째는 메조포러스 분자체의 합성입니다. 유기 템플릿 에이전트를 사용하면 대량 생산이 제한됩니다.
메조포러스 분자체는 메리드 촉매의 거대 기공과 미세 기공 사이의 다리 역할을 하며 거대 분자 분해에 대한 광범위한 전망을 가지고 있습니다. 그러나 높은 생산 비용과 수열 안정성으로 인해 촉매 분해의 심각한 반응 조건을 충족시키기 어려워 촉매 분해 촉매에 사용할 수 없습니다. 이 응용 프로그램은 전 세계적인 문제가 되었습니다. 국가 과학기술 지원 프로그램과 중국 석유 과학기술 프로젝트의 지원으로 메조포러스 분자체 기술 개발을 제한하는 핵심 과학적 문제인 고석유화학 연구소와 베이징 화학 기술 대학의 류훙타오 팀은 공동 연구 프로젝트 팀을 구성했습니다. 10년 이상의 힘든 연구 끝에 메조포러스 분자체의 구조와 합성 시스템의 창조에서 주요 돌파구가 마련되었습니다. 기공 벽 의사 결정 조립 방법을 구축하여 안정성을 개선하고 고급 4배위 알루미늄을 생성하여 산도를 개선했습니다. 고농도 씨드 결정이 발명되었습니다. 메조포러스 분자체를 합성하기 위한 새로운 저비용 제조 방법으로, 수열 안정성이 2.5배, 산도가 거의 1배, 분자체 생산 비용이 70% 향상되어 실험실 실험에서 산업 생산에 이르기까지 많은 문제를 극복했습니다. 세계 최초로 저비용, 친환경, 고성능 메조포러스 분자체의 산업적 연속 생산을 위한 완전한 기술 세트를 성공적으로 개발했습니다.
메조포러스 분자체의 기초 이론 연구 및 합성 기술의 중대한 돌파구로 인해 중국석유의 메조포러스 분자체 기초 재료의 연구 개발 수준이 국제 선진 수준으로 도약했습니다. 이를 바탕으로 프로젝트 팀은 고성능 메조포러스 분자체를 기능적 구성 요소(상업용 MASTER-1)로 하는 촉매 분해 촉매 LPC-65를 개발하여 촉매 가솔린의 올레핀 함량을 줄였고, 올해 9월 란저우 석유화학에서 성공적인 적용을 했습니다. 산업 적용은 원료의 열등한 품질이 심화되고 촉매 소비가 30% 감소하는 조건에서 제품 분포가 전면적으로 개선되었으며, 특히 가솔린 올레핀이 35%에서 30%로 감소했으며 가장 낮은 것은 28.3%였습니다. 중요한 순간에 LPC-65 촉매는 란저우 석유화학 생산에서 VI 가솔린 생산 심도에서 올레핀 성능 감소와 기업 효율성 개선을 위한 우수한 기술 지원을 제공합니다. 또한 이는 전 세계에서 백만 톤 촉매 분해 장치에 메조포러스 분자체를 대량 적용한 첫 번째 사례로, MASTER-1 분자체가 뛰어난 수열 안정성과 중질유 전환 능력을 가지고 있음을 충분히 증명합니다. 이 프로젝트를 시행하면서 SCI에 논문 12편을 게재했고, 발명 특허 8건을 출원했습니다. 합성, 개질 및 응용과 관련된 핵심 발명 특허 6건이 승인되었습니다. 이 논문은 하버드 대학 학자들로부터 인용 및 높은 평가를 받았습니다.
고수열 안정성 및 고산성 메조포러스 분자체 고효율 합성 기술의 성공적인 개발은 국제 메조포러스 분자체 분야의 합성 기술에서 중요한 돌파구입니다. 또한 중국 석유 및 석유화학 연구소의 연구 작업에서 중요한 돌파구이자 기술적 돌파구입니다. 성공적인 사례입니다. 새로운 소재는 메조포러스 분자체가 촉매 분해, 수소 분해 및 기타 정유 촉매에 사용될 수 있는 조건을 만들 뿐만 아니라 정밀 화학 및 환경 보호와 같은 촉매 공정의 반응 효율을 개선하고 촉매 분야의 발전과 분자체 산업의 발전을 촉진하는 새로운 방법을 제공합니다. 중요한 과학적 가치가 있습니다.

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