RU2019122866A - Способ приготовления экструдируемой композиции, содержащей титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип mww - Google Patents

Способ приготовления экструдируемой композиции, содержащей титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип mww Download PDF

Info

Publication number
RU2019122866A
RU2019122866A RU2019122866A RU2019122866A RU2019122866A RU 2019122866 A RU2019122866 A RU 2019122866A RU 2019122866 A RU2019122866 A RU 2019122866A RU 2019122866 A RU2019122866 A RU 2019122866A RU 2019122866 A RU2019122866 A RU 2019122866A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
range
zeolite material
containing zeolite
composition
Prior art date
Application number
RU2019122866A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019122866A3 (ru
RU2776838C2 (ru
Inventor
Андрей-Николае Парвулеску
Ульрих Мюллер
Ханс-Юрген ЛЮТЦЕЛЬ
Георг УЛЬ
Йоаким Энрике ТЕЛЕС
Доминик РИДЕЛЬ
Даниэль УРБАНЧИК
Ульрике Вегерле
Маркус Вебер
Николай Тонио ВЕРЦ
Кристиан Мюллер
Original Assignee
Басф Се
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Басф Се filed Critical Басф Се
Publication of RU2019122866A publication Critical patent/RU2019122866A/ru
Publication of RU2019122866A3 publication Critical patent/RU2019122866A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2776838C2 publication Critical patent/RU2776838C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J29/00Catalysts comprising molecular sieves
    • B01J29/89Silicates, aluminosilicates or borosilicates of titanium, zirconium or hafnium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J29/00Catalysts comprising molecular sieves
    • B01J29/04Catalysts comprising molecular sieves having base-exchange properties, e.g. crystalline zeolites
    • B01J29/06Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof
    • B01J29/70Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof of types characterised by their specific structure not provided for in groups B01J29/08 - B01J29/65
    • B01J29/7038MWW-type, e.g. MCM-22, ERB-1, ITQ-1, PSH-3 or SSZ-25
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/60Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their surface properties or porosity
    • B01J35/61Surface area
    • B01J35/617500-1000 m2/g
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J37/00Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
    • B01J37/0009Use of binding agents; Moulding; Pressing; Powdering; Granulating; Addition of materials ameliorating the mechanical properties of the product catalyst
    • B01J37/0018Addition of a binding agent or of material, later completely removed among others as result of heat treatment, leaching or washing,(e.g. forming of pores; protective layer, desintegrating by heat)
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B37/00Compounds having molecular sieve properties but not having base-exchange properties
    • C01B37/005Silicates, i.e. so-called metallosilicalites or metallozeosilites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2229/00Aspects of molecular sieve catalysts not covered by B01J29/00
    • B01J2229/10After treatment, characterised by the effect to be obtained
    • B01J2229/18After treatment, characterised by the effect to be obtained to introduce other elements into or onto the molecular sieve itself
    • B01J2229/186After treatment, characterised by the effect to be obtained to introduce other elements into or onto the molecular sieve itself not in framework positions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2229/00Aspects of molecular sieve catalysts not covered by B01J29/00
    • B01J2229/30After treatment, characterised by the means used
    • B01J2229/37Acid treatment
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/52Improvements relating to the production of bulk chemicals using catalysts, e.g. selective catalysts

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Low-Molecular Organic Synthesis Reactions Using Catalysts (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Press-Shaping Or Shaping Using Conveyers (AREA)

Claims (31)

1. Способ приготовления композиции, предпочтительно, экструдируемой композиции, причем указанная композиция содержит титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, причем способ включает
(i) предоставление титансодержащего цеолитного материала, имеющего структурный тип MWW, обладающего водопоглощающей способностью по меньшей мере 11 % массовых, как определено согласно ссылочному примеру 1 в настоящем документе;
(ii) подвергание титансодержащего цеолитного материала, имеющего структурный тип MWW, предоставленного в (i), кислотной обработке, включающей
(ii.1) приготовление водной суспензии, содержащей водную жидкую фазу и титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, предоставленный в (i), причем водная жидкая фаза содержит воду и кислоту;
(ii.2) нагревание водной суспензии согласно (ii.1);
(ii.3) отделение обработанного кислотой титансодержащего цеолитного материала, имеющего структурный тип MWW, от жидкой фазы водной суспензии согласно (ii.2);
(iii) при необходимости введение цинка в обработанный кислотой титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, согласно (ii);
(iv) приготовление композиции, содержащей титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, полученный из (ii) или (iii), предшественник связующего средства на основе диоксида кремния, воду и агент для замешивания, причем композиция не содержит полиэтиленоксида.
2. Способ по п. 1, причем титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, предоставленный в (i), обладает водопоглощающей способностью в диапазоне от 11 до 20 % массовых, предпочтительно, в диапазоне от 11,5 до 18 % массовых, более предпочтительно, в диапазоне от 12 до 16 % массовых.
3. Способ по п. 1, причем титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, предоставленный в (i), содержит титан, рассчитанный как элементарный титан, в количестве в диапазоне от 0,1 до 5 % массовых, предпочтительно, в диапазоне от 0,5 до 4 % массовых, более предпочтительно, в диапазоне от 1 до 3 % массовых, в пересчете на общую массу титансодержащего цеолитного материала, имеющего структурный тип MWW.
4. Способ по п. 1, причем титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, содержит, предпочтительно состоит из частиц, имеющих распределение частиц по размерам, характеризуемое значением Dv10 в диапазоне от 1 до 5 микрометров, предпочтительно в диапазоне от 2 до 4 микрометров, значением Dv50 в диапазоне от 7 до 15 микрометров, предпочтительно в диапазоне от 8 до 12 микрометров, и значением Dv90 в диапазоне от 20 до 40 микрометров, предпочтительно, в диапазоне от 25 до 35 микрометров.
5. Способ по п. 1, причем кислота, содержащаяся в водной жидкой фазе, содержит, предпочтительно представляет собой, одну или несколько неорганических кислот, предпочтительно одну или несколько из фосфорной кислоты, серной кислоты, соляной кислоты и азотной кислоты, причем более предпочтительно, кислота содержит, предпочтительно представляет собой, серную кислоту или азотную кислоту.
6. Способ по п. 1, причем в (ii.2) водную суспензию согласно (ii.1) нагревают до температуры суспензии в диапазоне от 50 до 175°С, предпочтительно в диапазоне от 70 до 125°С, более предпочтительно в диапазоне от 90 до 105°С и выдерживают при указанной температуре предпочтительно в течение от 0,1 до 24 ч, более предпочтительно от 0,3 до 6 ч, более предпочтительно от 0,5 до 1,5 ч, причем ее сушат в газовой атмосфере при температуре газовой атмосферы в диапазоне от 100 до 250°С, предпочтительно, в диапазоне от 110 до 200°С, более предпочтительно, в диапазоне от 120 до 160°С и прокаливают в газовой атмосфере при температуре газовой атмосферы в диапазоне от 400 до 800°С, предпочтительно, в диапазоне от 500 до 750°С, более предпочтительно, в диапазоне от 600 до 700°С.
7. Способ по п. 1, включающий
(iii) введение цинка в обработанный кислотой титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, согласно (ii);
(iv) приготовление композиции, содержащей титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, полученный из (iii), предшественник связующего средства на основе диоксида кремния, воду и агент для замешивания, причем композиция не содержит полиэтиленоксида.
8. Способ по п. 1, причем агент для замешивания, содержащийся в композиции согласно (iv), содержит, предпочтительно представляет собой один или несколько гидрофильных полимеров, более предпочтительно содержит, более предпочтительно представляет собой один или несколько углеводов, более предпочтительно содержит, более предпочтительно представляет собой один или несколько из целлюлозы и производного целлюлозы, более предпочтительно содержит, более предпочтительно представляет собой один или несколько из целлюлозы, простого эфира целлюлозы и сложного эфира целлюлозы, более предпочтительно содержит, более предпочтительно представляет собой метилцеллюлозу.
9. Способ по п. 1, причем предшественник связующего средства на основе диоксида кремния, содержащийся в композиции согласно (iv), содержит, предпочтительно представляет собой один или несколько из силикагеля, осажденного диоксида кремния, пирогенного диоксида кремния и коллоидного диоксида кремния, более предпочтительно содержит, более предпочтительно представляет собой коллоидный диоксид кремния.
10. Способ по п. 1, причем композиция согласно (iv) не содержит полиалкиленоксида, предпочтительно не содержит одного или нескольких из полиалкиленоксидов, полистирола, полиакрилата, полиметакрилата, полиолефина, полиамида и сложного полиэфира.
11. Способ по п. 1, причем по меньшей мере 99 % массовых, предпочтительно по меньшей мере 99,5 % массовых, более предпочтительно по меньшей мере 99,9 % массовых композиции согласно (iv) состоит из титансодержащего цеолитного материала, имеющего структурный тип MWW, предшественника связующего средства на основе диоксида кремния, воды и агента для замешивания.
12. Способ по п. 1, причем композиция согласно (iv) обладает пластичностью не более 1 500 Н, предпочтительно в диапазоне от 400 до 1250 Н, более предпочтительно в диапазоне от 450 до 1000 Н.
13. Способ по одному из пп. 1-12, представляющий собой способ получения формованного изделия, содержащего титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, и связующее средство на основе диоксида кремния, причем способ дополнительно включает
(v) экструдирование композиции согласно (iv) с получением формованного изделия,
(vi) сушку формованного изделия в газовой атмосфере,
(vii) прокаливание высушенного формованного изделия в газовой атмосфере.
14. Экструдируемая композиция, получаемая или полученная с помощью способа согласно одному из пп. 1-12.
15. Экструдируемая композиция, содержащая титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, предшественник связующего средства на основе диоксида кремния, воду и агент для замешивания, причем указанная композиция не содержит полиэтиленоксида и по меньшей мере 99 % массовых композиции состоит из титансодержащего цеолитного материала, имеющего структурный тип MWW, предшественника связующего средства на основе диоксида кремния, воды и агента для замешивания, причем указанная композиция имеет пластичность не более 1500 Н.
16. Применение экструдируемой композиции по п. 14 или 15 для получения предшественника катализатора или катализатора, содержащего в качестве каталитически активного материала титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, причем указанный катализатор предпочтительно представляет собой катализатор для эпоксидирования олефина, предпочтительно, пропена.
17. Формованное изделие, получаемое или полученное с помощью способа по п. 13.
18. Формованное изделие, содержащее титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, и связующее средство на основе диоксида кремния, причем по меньшей мере 99 % массовых формованного изделия состоит из титансодержащего цеолитного материала, имеющего структурный тип MWW, и связующего средства на основе диоксида кремния, причем массовое соотношение титансодержащего цеолитного материала, имеющего структурный тип MWW, относительно связующего средства на основе диоксида кремния, рассчитанного как SiO2, находится в диапазоне от 7:3 до 9:1, причем указанное формованное изделие имеет коэффициент извилистости поровых каналов относительно воды не более 2,4.
19. Применение формованного изделия по п. 18 в качестве предшественника катализатора или катализатора, содержащего титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип MWW, в качестве каталитически активного материала, причем указанный катализатор предпочтительно представляет собой катализатор для эпоксидирования олефина, предпочтительно пропена.
RU2019122866A 2016-12-20 2017-12-20 Способ приготовления экструдируемой композиции, содержащей титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип mww RU2776838C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16205265.8 2016-12-20
EP16205265 2016-12-20
PCT/EP2017/083806 WO2018115117A1 (en) 2016-12-20 2017-12-20 A process for preparing an extrudable composition comprising a titanium-containing zeolitic material having framework type mww

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019122866A true RU2019122866A (ru) 2021-01-25
RU2019122866A3 RU2019122866A3 (ru) 2021-09-20
RU2776838C2 RU2776838C2 (ru) 2022-07-27

Family

ID=

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019122866A3 (ru) 2021-09-20
KR20190089911A (ko) 2019-07-31
CN110072618B (zh) 2022-12-30
BR112019010916A2 (pt) 2019-10-01
KR102503496B1 (ko) 2023-02-23
JP2022115912A (ja) 2022-08-09
EP3558516A1 (en) 2019-10-30
JP7068300B2 (ja) 2022-05-16
ZA201903096B (en) 2023-10-25
BR112019010916B1 (pt) 2023-03-28
US11291980B2 (en) 2022-04-05
CN110072618A (zh) 2019-07-30
JP2020502018A (ja) 2020-01-23
US20200070134A1 (en) 2020-03-05
WO2018115117A1 (en) 2018-06-28
JP7362830B2 (ja) 2023-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6598789B2 (ja) Bea骨格構造を有するスズ含有ゼオライト材料
US20110052906A1 (en) Porous aluminum titanate, sintered body of the same, and method for producing the same
JP6228139B2 (ja) TiおよびZnを含有するゼオライト材料を含有する微小粉末および成形物
CN104069890B (zh) 蜂窝催化单元
Betiha et al. Direct synthesis and the morphological control of highly ordered mesoporous AlSBA-15 using urea-tetrachloroaluminate as a novel aluminum source
JPS63240945A (ja) イオウ化合物を含有する工業ガスの処理方法
ZA200502203B (en) Process for epoxidation and catalyst to be used therein
JP2009511409A5 (ru)
JP7362830B2 (ja) 骨格型mwwを有するチタン含有ゼオライト材料を含む押出成形性組成物を製造する方法
RU2019122860A (ru) Применение кислотной обработки для снижения пластичности композиции, содержащей титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип mww
JP2015526280A5 (ru)
JP2652680B2 (ja) シリカ押出物
US11110442B2 (en) Process for preparing a molding comprising zinc and a titanium-containing zeolite
ZA200502153B (en) Improved catalyst for epoxidation reactions
CN106276957A (zh) 一种具有蛋白石结构的有序大孔-介孔多级孔纯硅分子筛Silicalite-1单晶及其合成方法
CN106283187B (zh) 一种具有蛋白石结构的有序大孔-介孔多级孔硅铝分子筛zsm-5单晶及其合成方法
RU2623436C1 (ru) Носитель для катализаторов на основе оксида алюминия и способ его приготовления
JP4818939B2 (ja) 強化多孔質ハニカム構造体
CN107473767A (zh) 一种含二氧化钛涂层的蓝晶石基增强超轻泡沫陶瓷及其制备方法
RU2776838C2 (ru) Способ приготовления экструдируемой композиции, содержащей титансодержащий цеолитный материал, имеющий структурный тип mww
RU2761822C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАРКАСНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ SiO2-Al2O3
ES2228195B1 (es) Nuevos oxidos porosos ordenados con sistema bimodal de poros: procedimiento preparativo, conformado y sus usos.
CN115382526A (zh) 一种氧化铝载体及其制备方法和应用
JPS6136976B2 (ru)