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双助催Ziegler-Natta体系用于混合癸烯制备润滑油基础油
被引量:
8
1
作者
王斯晗
李磊
+3 位作者
孙恩浩
蒋岩
曹媛媛
王鉴
《石油化工》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期433-438,共6页
以自制混合癸烯为原料,采用AlEt_2Cl和AlEt_3两种助催化剂与TiCl_4形成双助催Ziegler-Natta体系,制备出高黏度指数的聚α-烯烃合成润滑油基础油(PAO)。利用GC表征和黏度测定的方法研究了反应条件对PAO收率和黏温特性的影响。实验结果表...
以自制混合癸烯为原料,采用AlEt_2Cl和AlEt_3两种助催化剂与TiCl_4形成双助催Ziegler-Natta体系,制备出高黏度指数的聚α-烯烃合成润滑油基础油(PAO)。利用GC表征和黏度测定的方法研究了反应条件对PAO收率和黏温特性的影响。实验结果表明,采用AlEt_2Cl-AlEt_3双组分助催化剂制备PAO,PAO的收率和黏度指数较高。适宜的PAO制备条件为:TiCl_4用量2%(w)(基于混合癸烯的质量)、反应温度80℃、铝钛摩尔比为1.4∶1,在该条件下,所得PAO的100℃运动黏度为30 mm2/s,黏度指数135。推测了该催化体系催化癸烯合成PAO的反应机理。双助催Ziegler-Natta体系催化混合癸烯得到的PAO具有中等黏度和高黏度指数的特点,在润滑油领域具有很大的发展潜力。
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关键词
混合癸烯
双助催化剂
ZIEGLER-NATTA催化剂
聚Α-烯烃
润滑油基础油
黏温特性
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职称材料
混合癸烯制备润滑油加氢工艺技术
被引量:
4
2
作者
孙淑坤
高宇新
+2 位作者
曹婷婷
黄付玲
王爽
《工业催化》
CAS
2014年第5期381-382,共2页
为了降低加氢后合成油的溴值,以Mo和Ni为加氢催化剂,考察不同反应温度、空速、氢压和氢油体积比对溴值的影响。结果表明,在反应温度320℃、空速0.8 h-1、氢压4.0 MPa和氢油体积比550∶1最佳工艺条件下,加氢后合成油的溴值降为0.043 g-Br...
为了降低加氢后合成油的溴值,以Mo和Ni为加氢催化剂,考察不同反应温度、空速、氢压和氢油体积比对溴值的影响。结果表明,在反应温度320℃、空速0.8 h-1、氢压4.0 MPa和氢油体积比550∶1最佳工艺条件下,加氢后合成油的溴值降为0.043 g-Br·(100g油)-1。Mo和Ni加氢催化剂具有优良的烯烃饱和作用。
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关键词
石油化学工程
混合癸烯
加氢催化剂
润滑油
加氢工艺
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职称材料
混合癸烯制备润滑油加氢工艺技术应用研究
3
作者
葛宝义
《科技创新与应用》
2015年第1期39-39,共1页
进行混合癸烯制备润滑油加氢工艺技术应用研究,其目的是为了降低合成润滑油的溴值。文章先分析催化剂物化性能与硫化,再分析加氢的工艺条件,并在此基础上对PAO加氢进行分析。
关键词
石油化学工程
混合癸烯
润滑油
加氢工艺
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职称材料
茂金属催化混合癸烯选择性低聚制备润滑油基础油
4
作者
李洪鹏
王玉龙
+2 位作者
赵思萌
刘通
乔韦军
《石油化工》
2025年第4期481-486,共6页
采用几种不同结构的茂金属化合物催化混合癸烯低聚制备了聚α-烯烃(PAO),利用GC,NMR等方法考察了不同茂金属化合物的聚合活性及PAO的性能。实验结果表明,具有最佳催化性能的为限制几何构型的茂金属化合物N,将其用于催化混合癸烯聚合,其...
采用几种不同结构的茂金属化合物催化混合癸烯低聚制备了聚α-烯烃(PAO),利用GC,NMR等方法考察了不同茂金属化合物的聚合活性及PAO的性能。实验结果表明,具有最佳催化性能的为限制几何构型的茂金属化合物N,将其用于催化混合癸烯聚合,其中的1-辛烯、1-癸烯、5-甲基-1-壬烯、4-乙基-1-辛烯组分发生高选择性低聚转化,转化率均超过95%,产物PAO的运动黏度(100℃)为50.42 mm^(2)/s,倾点与市售PAO相当。混合癸烯原料中空间位阻较小、烯烃双键位于端位、取代基远离双键的烯烃组分可进行配位插入,插入方式主要为1,2-插入,再经β-H消除获得PAO。
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关键词
茂金属
催化
混合癸烯
选择性低聚
基础油
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职称材料
题名
双助催Ziegler-Natta体系用于混合癸烯制备润滑油基础油
被引量:
8
1
作者
王斯晗
李磊
孙恩浩
蒋岩
曹媛媛
王鉴
机构
东北石油大学化学化工学院
中国石油石油化工研究院大庆化工研究中心
中国石油兰州润滑油厂
出处
《石油化工》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期433-438,共6页
基金
中国石油天然气集团公司资助项目(2015B-2512)
文摘
以自制混合癸烯为原料,采用AlEt_2Cl和AlEt_3两种助催化剂与TiCl_4形成双助催Ziegler-Natta体系,制备出高黏度指数的聚α-烯烃合成润滑油基础油(PAO)。利用GC表征和黏度测定的方法研究了反应条件对PAO收率和黏温特性的影响。实验结果表明,采用AlEt_2Cl-AlEt_3双组分助催化剂制备PAO,PAO的收率和黏度指数较高。适宜的PAO制备条件为:TiCl_4用量2%(w)(基于混合癸烯的质量)、反应温度80℃、铝钛摩尔比为1.4∶1,在该条件下,所得PAO的100℃运动黏度为30 mm2/s,黏度指数135。推测了该催化体系催化癸烯合成PAO的反应机理。双助催Ziegler-Natta体系催化混合癸烯得到的PAO具有中等黏度和高黏度指数的特点,在润滑油领域具有很大的发展潜力。
关键词
混合癸烯
双助催化剂
ZIEGLER-NATTA催化剂
聚Α-烯烃
润滑油基础油
黏温特性
Keywords
mixed decene
two cocatalysts
Ziegler-Natta catalyst
poly-a-olefin
lube base oil
viscosity-temperature characteristics
分类号
TQ426.95 [化学工程]
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职称材料
题名
混合癸烯制备润滑油加氢工艺技术
被引量:
4
2
作者
孙淑坤
高宇新
曹婷婷
黄付玲
王爽
机构
中国石油天然气股份有限公司大庆化工研究中心
中国石油天然气股份有限公司大庆石化公司热电厂
出处
《工业催化》
CAS
2014年第5期381-382,共2页
文摘
为了降低加氢后合成油的溴值,以Mo和Ni为加氢催化剂,考察不同反应温度、空速、氢压和氢油体积比对溴值的影响。结果表明,在反应温度320℃、空速0.8 h-1、氢压4.0 MPa和氢油体积比550∶1最佳工艺条件下,加氢后合成油的溴值降为0.043 g-Br·(100g油)-1。Mo和Ni加氢催化剂具有优良的烯烃饱和作用。
关键词
石油化学工程
混合癸烯
加氢催化剂
润滑油
加氢工艺
Keywords
petrochemical technology
mixed decene
hydrogenation catalyst
lubricating oil
hydrogenation process
分类号
TQ426.95 [化学工程]
TE624.431 [石油与天然气工程—油气加工工程]
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职称材料
题名
混合癸烯制备润滑油加氢工艺技术应用研究
3
作者
葛宝义
机构
西北民族大学
出处
《科技创新与应用》
2015年第1期39-39,共1页
文摘
进行混合癸烯制备润滑油加氢工艺技术应用研究,其目的是为了降低合成润滑油的溴值。文章先分析催化剂物化性能与硫化,再分析加氢的工艺条件,并在此基础上对PAO加氢进行分析。
关键词
石油化学工程
混合癸烯
润滑油
加氢工艺
分类号
TE666 [石油与天然气工程—油气加工工程]
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职称材料
题名
茂金属催化混合癸烯选择性低聚制备润滑油基础油
4
作者
李洪鹏
王玉龙
赵思萌
刘通
乔韦军
机构
中国石油石油化工研究院大庆化工研究中心
出处
《石油化工》
2025年第4期481-486,共6页
基金
中国石油天然气股份有限公司资助项目(2021DJ5901)
中国石油天然气集团公司资助项目(2023ZZ34)。
文摘
采用几种不同结构的茂金属化合物催化混合癸烯低聚制备了聚α-烯烃(PAO),利用GC,NMR等方法考察了不同茂金属化合物的聚合活性及PAO的性能。实验结果表明,具有最佳催化性能的为限制几何构型的茂金属化合物N,将其用于催化混合癸烯聚合,其中的1-辛烯、1-癸烯、5-甲基-1-壬烯、4-乙基-1-辛烯组分发生高选择性低聚转化,转化率均超过95%,产物PAO的运动黏度(100℃)为50.42 mm^(2)/s,倾点与市售PAO相当。混合癸烯原料中空间位阻较小、烯烃双键位于端位、取代基远离双键的烯烃组分可进行配位插入,插入方式主要为1,2-插入,再经β-H消除获得PAO。
关键词
茂金属
催化
混合癸烯
选择性低聚
基础油
Keywords
metallocene
catalysis
mixed decenes
selective oligomerization
base oil
分类号
TQ325.1 [化学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双助催Ziegler-Natta体系用于混合癸烯制备润滑油基础油
王斯晗
李磊
孙恩浩
蒋岩
曹媛媛
王鉴
《石油化工》
CAS
CSCD
北大核心
2017
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
混合癸烯制备润滑油加氢工艺技术
孙淑坤
高宇新
曹婷婷
黄付玲
王爽
《工业催化》
CAS
2014
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
混合癸烯制备润滑油加氢工艺技术应用研究
葛宝义
《科技创新与应用》
2015
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
茂金属催化混合癸烯选择性低聚制备润滑油基础油
李洪鹏
王玉龙
赵思萌
刘通
乔韦军
《石油化工》
2025
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职称材料
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