硫醇

  • 浅析硫醇甲基锡变浑浊及产生沉淀的原因
    661400)硫醇甲基锡在生产或存储过程中,会间断性不同程度地出现部分产品变浑浊及产生沉淀的现象,对生产和使用造成一定的影响。本文结合生产实践及试验研究,提出了造成硫醇甲基锡变浑浊及产生沉淀原因,并给出了对应的预防措施,保证了产品生产质量。1 硫醇甲基锡变浑浊及产生沉淀的现象硫醇甲基锡变浑浊及产生沉淀常常在以下工段中出现:在生产过程中,干燥完毕后,产品浑浊及出现沉淀;在进行产品包装取样检查时,产品浑浊及出现沉淀;在用户开盖使用时,发现产品浑浊及出现沉淀;

    云南化工 2023年1期2023-02-23

  • 功能纤维对臭气中甲硫醇的吸附行为研究
    450002)甲硫醇是一种典型含硫挥发性有机臭气,嗅阈值为2 mg/m3,具有高腐蚀性、较强毒性等特征,广泛存在于污水处理厂中[1-4]。臭气处理方法,主要有活性炭吸附法、低温等离子法、燃烧法、UV光解法等[5-7],吸附法因其简便高效的优势而被广泛应用[8-9]。与活性炭、离子交换树脂等传统吸附材料相比,聚丙烯腈纤维具有安全价廉、高效环保等优点,采用改性功能纤维的方法获得新型吸附材料,可降低甲硫醇除臭成本,是具有较大使用潜力的环保吸附剂。本文研究了钠型羧

    应用化工 2023年1期2023-02-16

  • 催化液化气脱硫醇装置工艺优化研究
    了解催化液化气脱硫醇装置的运行情况,以某公司的催化液化气脱硫醇装置为例,该公司催化液化气脱硫醇装置运用的是美立凯公司的工艺和相应的设备,美立凯公司工艺属于液膜传质技术,其采用的是两级碱洗一级水洗形式,这样可使产品精制液化气的总硫含量小于指标要求的15mg/m3(其中硫醇硫≤5mg/m3)。此装置的碱液再生环节运用的是全相接触碱液高效氧化再生技术,该技术可使产成的大部分二硫化物自结为大液滴,就能和碱液相分离,而少量的二硫化物会从分离区分离出来,利用此技术分离

    化工设计通讯 2022年6期2023-01-02

  • 煤化工焦油产品脱硫醇项目的设计经验
    致焦油0#产品中硫醇、硫醚含量较高,产生了难闻的异味,影响了工艺运行人员的人身健康及产品销售范围,为提升副产品焦油0#的经济性,在对比了目前石油化工行业已有的脱硫醇工艺技术后,结合煤化工焦油0#产品的特点,形成了一套独特的煤化工焦油脱硫醇工艺技术。本项目焦油脱硫醇装置也是磺化酞菁钴碱洗催化脱硫醇技术在煤化工装置的首次应用,为匹配焦油0#特性,将常用工艺流程碱液再生部分单独设置,避免焦油直接与空气接触形成爆炸性气体混合物,从装置本质型安全进行设计考虑,消除了

    化工管理 2022年35期2022-12-30

  • 液化气脱硫技术的清洁化技术改造研究
    无机硫化氢和有机硫醇、硫醚、羰基硫等进行脱除,利用N-甲基二乙醇胺溶液(MDEA)具有较高的H2S 选择吸收性、不易降解和吸收速度快等优点,脱除石油液化气中的H2S。采用两级纤维膜接触脱硫醇技术,提高液化气中的硫醇与碱液中的氢氧化钠的反应速率和反应深度,碱液通过催化氧化再生后循环利用,脱除石油液化气中的硫醇硫。由于碱液再生后二硫化物和硫代硫酸钠分离困难,被液化气不断萃取,易造成液化气总硫超标,频繁更换碱液来保证脱硫效果,碱渣外排量高达400 t/a,COD

    石油化工应用 2022年10期2022-12-16

  • 硫醇恶臭气体治理技术的研究现状及展望
    来自恶臭投诉.甲硫醇(CH3SH)作为一种典型的恶臭气体,嗅阈值极低,仅为0.000 067×10-6[2],且甲硫醇来源广泛,工业污水处理、炼油、制药、橡胶加工等过程中均会产生甲硫醇气体[3].吸入一定浓度的甲硫醇,会导致恶心头痛,并伴有不同程度的麻醉效果,高浓度甲硫醇的吸入会导致人员因呼吸麻痹而死亡.同时,甲硫醇的存在对大气和水体环境均会造成巨大危害[4].因此,找到一种高效经济的甲硫醇处理技术至关重要.针对吸附法、燃烧法、吸收法和生物法等传统甲硫醇

    江苏大学学报(自然科学版) 2022年6期2022-11-07

  • 深度脱硫工艺在焦化液化气处理中的应用
    大,有机硫主要以硫醇、羰基硫以及硫醚、噻吩等形态存在。由于有机硫以硫醇形态为主,一般采用传统碱液抽提脱硫醇技术可将有机硫脱除,但因其脱硫效果一般,间接导致下游MTBE产品硫质量分数较高,不能满足调整汽油需求,因此深度脱除液化气中硫质量分数成为炼厂急需解决的问题。东北某炼厂焦化液化气原料中硫醇质量浓度约为800 mg/m3,羰基硫质量浓度约50 mg/m3。自焦化液化气脱硫装置运行以来,其产品总硫质量浓度一直高于150 mg/m3,硫醇质量浓度也维持在30

    石油化工技术与经济 2022年2期2022-07-05

  • 硫醇催化分解的典型活性中心研究进展
    0)0 引 言甲硫醇(Methyl mercaptan)作为含硫挥发性有机物(VOSCs)的典型代表之一,具有嗅觉阈值低[1](体积分数0.4×10-9)、易挥发、高毒和高腐蚀的性质[2-4],在常温下是一种无色、有烂洋葱味的气体。吸入少量甲硫醇会刺激人类的中枢神经系统;高浓度会引起呼吸麻痹,严重致死[5]。排放到大气中的甲硫醇还会在阳光作用下发生一系列化学反应,导致光化学烟雾、酸雨、臭氧层破坏等环境问题的产生[6]。另外,甲硫醇的来源非常广泛,主要来源包

    能源环境保护 2022年1期2022-03-03

  • 硫醇合成尾气中硫化氢回收工艺的研究与应用
    化氢适用于生产甲硫醇、蛋氨酸、巯基乙醇、巯基乙酸、二甲基硫醚等精细含硫化合物,也可用于高纯硫氢化钠、硫化钠及液体硫化氢的生产。当前,我国硫化氢工业化生产企业较少,规模也都较小,其来源有一定困难。化工企业特别是生产甲硫醇的企业,硫化氢多来源于大型石油化工企业生产过程中产生的硫化氢尾气[1],普遍存在生产装置规模较小、技术落后的缺点,形成不了规模效益,且石油化工、煤化工行业产生的硫化氢尾气多用于生产硫磺、硫酸等产品[2],经济效益低。甲硫醇硫化法制取二甲基二硫

    煤化工 2022年6期2022-02-06

  • 浅析固体碱对油品中有机硫化物的脱除性能及分析
    对轻质油品当中的硫醇、硫化氢进行了全面的脱除研究,并取得了一定的研究成果。1.研究背景在美国过去的研究中,UOP公司所研究的工作当中,开发出了含有Mg、Ni、Zn、Al等众多金属溶液的养护物固溶体。上述物质可以被应用在生产领域,当作脱臭催化剂载体,或者可以直接当作脱臭催化剂发挥作用。在当下的分析中,可以将固体当中的氢氧化钠,涂抹在有机高分子膜所制成的涂抹固体碱,确保可以在使用的过程中,起到吸附炼油厂的碱粘汽油、催化裂化汽油当中所包含的重多硫化氢成分的目的。

    当代化工研究 2021年16期2021-04-11

  • Michael加成衍生化结合气相色谱-质谱法测定汽油馏分中的硫醇化合物
    化物种类繁多,而硫醇化合物相对种类少且含量低,检测难度大。在汽油馏分加氢脱硫过程中,气相H2S容易与原料中的烯烃进行分子重排生成二次硫醇[1],且多以大分子、高支链的形式存在,很难彻底脱除,往往导致油品硫醇含量超标[2],因此对汽油中硫醇硫进行分子水平表征,深入研究其形态与含量,对优化工艺流程,提高油品质量尤为重要。目前,气相色谱法与元素特征检测器的联用,是研究汽油中各种硫化物类型分布最常用的分析手段。针对硫醇类化合物,原子发射检测器(AED)[3]与硫化

    石油学报(石油加工) 2021年1期2021-01-27

  • 欧盟批准甲硫醇作为饲料添加剂
    /506,批准甲硫醇(Methanethiol)作为饲料添加剂用于所有动物,本条例自发布之日起第20天生效。该添加剂所属类别为“感官添加剂”,功能组别为“风味化合物”;识别号为2b12003;批准期限至2031年4月13日。[信息来源]江苏省技术性贸易措施信息平台.欧盟批准甲硫醇作为饲料添加剂[EB/OL].(2021-3-24).http://www.tbtguide.com/xwdt/gwxw/202103/t20210324_1540502.html

    食品与生物技术学报 2021年5期2021-01-16

  • 分子筛脱除天然气中硫醇技术研究
    然气中有机硫多以硫醇(RSH)、羰硫(COS)为主,少数天然气中含有一定量的硫醚、噻吩等含硫有机物[3]。分子筛可用于吸附部分含硫化合物,其吸附原理主要包含两方面:①择形吸附,分子筛结构中有许多孔径均匀的通道和排列整齐的孔穴,不仅提供了非常大的内表面积,也限制了比孔穴孔径大的分子进入;②极性吸附,由于离子晶格的特点,分子筛表面具有高度的极性,因而对不饱和分子、极性分子和易极化分子具有很高的吸附容量[4]。分子筛多用于脱除天然气中的硫醇[5-6]。由于COS

    石油与天然气化工 2020年4期2020-08-20

  • 硫醇锑化合物聚氯乙烯光照变色的机理研究*
    510000)硫醇锑化合物作为PVC的热稳定剂具有较好的性能,如热稳定性能高,抗氧化性能强,对金属离子钝化性能和长期稳定性能好,透明度高,可部分代替有机锡热稳定剂。它主要用于PVC的各种热收缩膜、透明片、彩片、压延膜、软管、管件等制品。采用硫醇锑化合物作为稳定剂加工的PVC制品具有光滑而均匀的外观,在用量低时其性能优于有机锡热稳定剂。特别是其毒性很小,1978年国际卫生基金会(NSF)批准有机锑热稳定剂可用于硬质PVC上水管,我国有公司将其生产的硫醇锑热

    合成材料老化与应用 2020年3期2020-06-22

  • 银掺杂铜铟硒量子点的制备以及光学性能研究
    9%)、碘化银、硫醇(98%)、正己烷(分析纯)、十八烯(90%)。1.2 主要实验仪器扫描电子显微镜(SEM)、X 射线衍射仪、紫外可见分光光度计、集热磁力加热搅拌器、组合式荧光分光测试仪、超声清洗机控制器。1.3 AgCuInSe2 量子点的合成首先称量0.2mmol 二氧化硒放入50mL 的圆底烧瓶中,加入3mL 油胺,在油浴锅中115℃反应15min,然后直接加入0.05mmol 乙酰丙酮、0.1mmol 醋酸铟、定量的碘化银以及硫醇(30μL、5

    化工技术与开发 2020年5期2020-05-29

  • 工艺条件对耐硫变换催化剂COS 转化活性以及甲硫醇生成量的影响
    硫化物副产物(如硫醇,硫醚等)生成,某些工业装置在低温变换反应器的出口检测到微量的甲硫醇等物质[4]。另外,节能型低水/ 气变换工艺由于具有显著的节能效益受到青睐,但是当工艺气中水/气较低时,会对有机硫转化以及甲硫醇等硫化物的生成造成怎样的影响,成为目前困扰和影响煤化工生产的新问题。众所周知,原料气中H2S和COS 等硫化物在甲醇中的溶解度都较大,因此在后续低温甲醇洗脱硫工段容易被脱除。甲硫醇硫醇类化合物是以硫原子取代氢氧基的氧原子而具有氢硫基(-SH,

    煤化工 2020年2期2020-05-12

  • 碱金属无机酸盐催化的硫醇的β-羟乙基化反应
    泛[1-16]。硫醇与环氧乙烷反应[17]可实现在硫原子上的β-羟乙基化反应,由于环氧乙烷活性太高,生成的2-羟乙基烷基硫醚会继续与环氧乙烷反应生成含有多个-CH2CH2O-单元的聚醚副产物。此外,环氧乙烷沸点(10.8℃)太低,其蒸汽能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物,在储存、运输和使用过程均存在安全隐患。采用碳酸乙烯酯(EC)替代环氧乙烷也可合成β-羟乙基硫醚,EC的熔点和沸点分别为36和248℃,并且EC廉价易得,反应的副产物为二氧化碳,在常温常压下

    无机化学学报 2020年4期2020-04-16

  • 高收率美罗培南侧链中间体的合成
    酰化和硫化成环得硫醇内酯,最后通过开环反应得到目标产物美罗培南侧链。1989年,Sunagawa和Matsumura研究小组[7-8]试验出首条美罗培南侧链的合成工艺。第一步用氯甲酸对硝基苄酯(PNZCl)和对甲氧基氯苄(PMBCl)分别将THLP的氨基和羧基保护起来,然后将羟基经磺酰化、亲核取代生成乙酰硫基,继续脱除羧基的保护基对甲氧基苄基(PMB),用氯甲酸异丙酯将羧基活化,与二甲胺反应生成二甲氨基甲酰基,最后将乙酰硫基在碱性条件下水解即可得到美罗培南

    化工进展 2020年3期2020-04-01

  • 小分子生物硫醇荧光探针研究进展
    物细胞内的小分子硫醇聚合物主要有谷胱甘肽(Cys)、半胱氨酸(Hcy)以及高半胱氨酸(GSH),在正常的生理功能活动中发挥着氧化还原平衡调节作用,在维持生物正常生命体征、生理代谢、以及疫病预防等方面有着极大的价值,一旦生物细胞内的小分子硫醇含量异常,会导致患者在心脑血管疾病、肿瘤疾病等方面的发病率增加。基于此类原因,针对于生物细胞进行小分子硫醇聚合物含量进行分析与检测,从而对多种疾病起到有效的预防、检测作用,并对相关疾病的发病与治疗、医学研究等均有着极为重

    商情 2020年4期2020-03-23

  • 液化气脱硫醇技术方案研究
    :通过对液化气脱硫醇专有技术三家单位在液化气脱硫醇的技术方案、投资、运行参数、能耗、运行成本等方面进行对比分析,最终确定采用专利商一专有技术作为中石化天津分公司新建液化气脱硫脱硫醇技术方案,为石化企业新建液化气脱硫脱硫醇工艺选择提供参考和借鉴。关  键  词:液化气脱硫醇;纤维膜;碱洗;抽提;脱硫醇尾气中图分类号:TE 624       文献标识码: A       文章编号: 1671-0460(2020)01-0148-05Study on Tech

    当代化工 2020年1期2020-03-05

  • 航空煤油质量影响因素分析
    因素对航煤比色、硫醇性硫等质量指标的影响及措施。关键词:反应温度;航煤;注风量;硫醇;比色某常减压装置由于航煤反应器R201A到达使用末期更换为R201运行,自投用新的反应器后常一线航煤颜色、硫醇一直不合格。1 流程简介航空煤油又称喷气燃料,简称航煤,主要用作喷气发动机飞机的专用燃料。由于其特殊的应用场所和环境,使得对航空煤油的性能要求十分严格和苛刻。某常减压车间利用装置生产的常一线生产航空煤油。常一线从常压塔第15层自流入汽提塔,经再沸器(常三线为热源)

    中国化工贸易·中旬刊 2019年8期2019-10-21

  • Merox液化气脱硫技术及工业应用
    气中含有硫化氢、硫醇、羰基硫、硫醚和二硫化物等有害成分,其中硫化氢、羰基硫和硫醇对加工过程及其环境的危害较大。这些硫化物的存在不但导致了液化石油气有恶臭,并对液化石油气进一步加工利用产生较大的危害,诸如硫超标导致产品异味、催化剂中毒等[1]。为分离液化石油气中硫化氢、硫醇、羰基硫、硫醚和二硫化物等有害成分,无碱催化氧化脱臭、硫醇无碱转化组合技术、络合脱除技术、吸附技术[2]、催化氧化-吸附技术、Merox抽提-氧化脱臭、纤维膜技术等液化气脱硫技术发展并实现

    石油化工应用 2019年2期2019-05-29

  • 一种可用于替代硫醇二丁基锡的新型甲基锡热稳定剂
    ,661000)硫醇二丁基锡,二硫基乙酸-2-乙基己酯二正丁基锡(分子式:C28H56O4S2Sn,CAS NO.:25168-24-5)的简称,一种 PVC(Poly Vinyl Chloride,聚氯乙烯)热稳定剂,具有较好的热稳定性、润滑性和耐候性,是丁基锡类热稳定剂中用量最大的品种,在北美、欧盟和日本地区使用较为广泛,主要应用于挤出或注塑成型的硬质PVC型材、异型材、管材、管件、板材等制品加工[1~2]。在欧盟REACH法规(欧盟化学品注册、评估、

    塑料助剂 2018年5期2018-11-17

  • 甲硫醚硫醇化催化剂的研究进展
    361000)甲硫醇(CH3SH,MT)是一种重要的有机化工原料,主要应用于合成农药、医药、饲料、合成材料或有机中间体,近年主要作为动物饲料蛋氨酸(甲硫氨酸)的合成原料引起关注[1-3]。随着全球养殖业的快速发展,蛋氨酸的需求量不断增长,2015年全球蛋氨酸的供应量为116.5万t,近十年年增长率保持在5%~6.5%。目前,甲硫醇的工业生产主要以甲醇-硫化氢法[4-5]。此法具备原料价格优势,适合规模化生产,法国、日本、美国、德国等蛋氨酸巨头均设有该工艺万

    天然气化工—C1化学与化工 2018年6期2018-02-20

  • 液化气脱硫醇装置提高碱液利用率研究
    000)液化气脱硫醇装置提高碱液利用率研究曹 晶1,郭瑞生2(1.南京金凌石化工程设计有限公司,江苏南京 210000;2.南京富岛信息工程有限公司,江苏南京 210000)某公司目前共有六套液化气碱洗脱硫醇单元,这六套脱硫醇装置液化气脱硫醇的碱液利用率低,碱耗量大,碱渣排放量高。分析了液化气脱硫醇装置碱液利用率低的原因,并提出了提高碱液利用率的方法。碱液再生;液化气;硫醇;减排炼油厂液化气主要是生产MTBE产品的主要原料,如液化气脱硫不彻底,MTBE产品

    化工设计通讯 2017年11期2017-11-29

  • 天然气脱硫醇工艺评述
    气研究院天然气脱硫醇工艺评述陈赓良中国石油西南油气田公司天然气研究院介绍了物理化学混合溶剂法、(新型)混合胺法及分子筛法等3种从天然气中脱除硫醇工艺的技术要点,同时指出:①物理化学混合溶剂法的硫醇脱除率通常可达到90%以上,但不宜应用于重烃含量较高的油田伴生气;②添加活化剂后的新型混合胺溶剂的甲硫醇脱除率可提高至约90%,再生酸气中烃摩尔分数则降至≤1.25%;③对于硫醇含量高的原料气,要求净化后硫醇质量浓度≤16 mg/m3时,宜采用“粗脱+精脱”的“1

    石油与天然气化工 2017年5期2017-11-01

  • 色烯衍生物的合成及其在生物硫醇检测中的应用
    的合成及其在生物硫醇检测中的应用阴彩霞1,岳永康2,霍方俊2(1.化学生物学与分子工程教育部重点实验室,能量转换与存储材料山西省重点实验室,山西大学 分子科学研究所,山西 太原 030006;2.山西大学 应用化学研究所,山西 太原 030006)合成了一个色烯衍生物并将其应用于生物硫醇的识别检测。基于“硫醇-色烯点击化学”,该探针对生物硫醇表现出高的特异性和灵敏性,其对Hcy的检出限为7.6×10-6mol/L。色烯;硫醇;点击化学0 引言生物小分子硫醇

    山西大学学报(自然科学版) 2017年3期2017-09-07

  • 加氢汽油博士试验不通过的原因及解决方案
    g以下的同时,其硫醇硫质量分数甚至降低到5 μ gg以下,但仍会引起博士试验经常不通过的问题。以某炼油厂的日常博士试验检测数据为依据,分析了加氢汽油博士试验不通过的原因,并提出相应的解决方案。加氢汽油博士试验不通过的主要原因在于催化裂化汽油加氢后新生成了微量的大分子硫醇。解决方案为:在执行满足国Ⅴ、国Ⅵ排放标准要求的汽油时取消对汽油产品的博士试验检测;加大无硫汽油组分与加氢汽油组分的调合比例;对加氢汽油进行氧化脱臭等。催化裂化汽油 加氢 硫醇 博士试验国家

    石油炼制与化工 2017年7期2017-07-21

  • 纤维膜脱硫技术在液化气脱硫醇装置中的应用
    硫技术在液化气脱硫醇装置中的应用赵秀秀,傅海滨宁波中一石化科技股份有限公司液化气是我们生活中不可缺少的燃料之一,同时也是一种重要的工业原料,所以,液化气的质量好坏与否在很大程度上影响到很多人的生活以及工业生产的流程。而硫在液化气中的比例,往往是决定液化气质量的关键因素,含硫更少的液化气质量更好。但是从石油中获得液化气的过程中,常常由于裂化、焦化等过程而生成一些硫化氢、二硫化碳、羰基硫等含硫的化合物,这些含硫化合物严重降低了液化气的使用效率,并且还大大污染了

    科学中国人 2017年23期2017-07-12

  • 液化气深度脱硫醇技术的应用与分析
    车间液化气深度脱硫醇技术的应用与分析纪维钧中国石油锦州石化公司气分车间满足下游甲基叔丁基醚(MTBE)装置的生产要求,必须对重油催化裂化装置吸收稳定及脱硫系统进行隐患整改,采用深度脱硫技术对液化石油气脱硫醇部分进行了改造。采用“液化气深度脱硫技术”,对液化气脱硫醇装置进行改造。改造后脱硫醇装置运行半年来,操作平稳,总硫脱除效果稳定。进料混合液化气的总硫在400~600mg/Nm3范围内,精制后总硫平均低于10mg/Nm3,产品铜片腐蚀合格,MTBE硫含量均

    环球市场 2017年9期2017-05-02

  • 汽油加氢脱臭后硫醇超标的原因及对策
    )汽油加氢脱臭后硫醇超标的原因及对策边江(中海石油中捷石化运行二部汽柴油加氢,河北黄骅061100)本文从原油的原料配比开始阶段入手,逐步从生产的各个环节分析了汽油加氢脱臭后硫醇超标的原因,并提出了相应的措施,有效的解决了硫醇超标问题。汽油加氢脱臭;硫醇超标;原因与对策随着我国汽车的普及,随之而来的环境问题日益严重,环保部门对汽车尾气排放的要求越来越高,汽油硫醇超标问题变成石油化工行业的突出问题。其中,含硫量高的原油问题更加突出。分析硫醇超标的原因,并提出

    化工管理 2017年30期2017-03-05

  • 硫醇衍生化的纳米金与癌胚抗原相互作用的光学分析
    都 611731硫醇衍生化的纳米金与癌胚抗原相互作用的光学分析曾红娟,赵然琳,王德舜,李彩霞,刘贻尧电子科技大学生命科学与技术学院,四川 成都 611731纳米金已在在药物靶向传输体系、疾病检测、分子识别、生物标签等领域有着广泛的应用,但是,由于纳米金的表面效应,大量的表面原子具有巨大剩余成键能力,使得纳米金粒子较容易团聚、沉聚,影响了其稳定性。为了实现对肿瘤靶标之一-癌胚抗原的痕量检测,需要制备出对癌胚抗原检测具有良好的增色效应与荧光增敏效应的纳米材料。

    光谱学与光谱分析 2016年2期2016-06-15

  • 羧基苯氧基酞菁钴的合成及其脱硫醇性能
    菁钴的合成及其脱硫醇性能崔 娜,宋兆阳,朱丽君,夏道宏(中国石油大学(华东)重质油国家重点实验室,山东 青岛 266580)以4-硝基邻苯二甲腈和5-羟基间苯二甲酸为原料,合成中间体4-(3,5-二羧基)苯氧基邻苯二甲腈;在1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯液相催化条件下,合成新型四(间二羧基苯氧基)酞菁钴化合物;通过柱色谱分离方法对中间体进行提纯,利用红外光谱、1H-NMR以及MALDI-TOF MS对中间体及最终产物进行表征。在液化气脱硫醇模拟体系中,对

    石油炼制与化工 2016年2期2016-04-11

  • 活性炭和分子筛吸附脱硫醇的研究进展
    炭和分子筛吸附脱硫醇的研究进展黄建珍,许 可(浙江省天正设计工程有限公司,浙江 杭州 310013)介绍了多孔材料活性炭和分子筛的结构特点及表面改性方法,综述了近年来国内外活性炭和分子筛在脱硫醇方面的应用研究进展,归纳了其脱硫醇的机理,论述了影响脱硫醇的因素。研究结果表明,活性炭和分子筛具有显著的脱硫醇效果。最后对目前活性炭和分子筛脱硫醇难以实现大规模应用提出了一些改进的方法,以便更有效地脱除硫醇。多孔材料;活性炭 ;分子筛;脱硫醇 ;表面改性硫醇是硫的一

    化工技术与开发 2015年12期2015-11-03

  • First Perfume Which Smells Better the More You Sweat
    thiol' (硫醇)compounds that are responsible for the bad smell of sweat are attracted to the ionic liquid, attaching themselves to it and losing their unpleasant smell.The breakthrough could have major commercial possibilities, poten

    中学科技 2015年8期2015-08-08

  • 固定床催化合成烷基硫醇
    用硫化氢资源制备硫醇、硫醚系列高附加值的精细化工产品,既可保护环境,又可以获得可观的经济效益。本文介绍了以硫化氢、烷基醇为原料,采用活性氧化铝改性催化剂,固定床多相催化法合成烷基硫醇的方法。1 固定床催化合成烷基硫醇的工艺流程硫化氢从钢瓶卸入硫化氢低压储罐,低压储罐中硫化氢经干燥塔干燥后,再经隔膜压缩机增压进入硫化氢高压储罐。高压储罐中硫化氢经质量流量计计量进入汽化混合器。烷基醇经柱塞式计量泵打入汽化混合器,受热升温汽化并和硫化氢混合。混合气体进入固定床催

    化学与粘合 2014年1期2014-12-04

  • 天然气硫醇脱除方法研究进展
    、有机硫等杂质。硫醇是有机硫的一种,其酸性低于H2S和CO2,微溶于水,不易脱除。硫醇有恶臭气味,会导致装置腐蚀,是天然气净化过程中必须脱除的一类杂质。天然气中H2S和CO2的处理方法国内外都做了许多研究,但是针对硫醇的研究较少,基础数据缺乏。尤其是我国对天然气中有机硫的含量要求远低于国外标准,使得国内针对硫醇脱除的研究和技术开发少之又少。随着环保要求不断提高,天然气总硫含量要求越来越严格,硫醇的脱除已成为许多高有机硫天然气净化的瓶颈。目前国内外的硫醇脱除

    天然气与石油 2014年3期2014-10-23

  • 碱抽提工艺脱硫醇升级汽油质量
    分析,主要原因是硫醇含量和蒸汽压偏高,根据国家规定“2013年12月31日起,将在全国范围内实施车用汽油国Ⅳ技术要求”,为满足汽油质量升级,精蜡厂于2013年建设一套7万t/a年轻汽油脱硫醇装置,同时对催化装置稳定塔进行消缺改造,结合混合芳烃加注设施,实现了汽油产品质量升级,有效解决了汽油出厂难的问题,缓解市场汽油紧缺的矛盾。1 工艺选择1.1 原料性质汽油组分油中催化裂化(FCC)汽油占80%左右,经过切割塔将FCC汽油切割成轻、重馏分,分析轻馏分汽油硫

    河南化工 2014年3期2014-06-26

  • 轻汽油脱硫醇项目改造及运行分析
    中的硫化物主要为硫醇、硫醚和噻吩3大类,另外还含有微量的硫化氢,硫含量随馏分沸点的升高而增加。其中噻吩硫占50%~60%,二硫化物占5%~6%,硫醚占25%~ 30%,硫醇占10%~13%。硫醚和硫醇主要集中在小于100℃的馏分中 ,二硫化物主要集中在70~100℃的馏分中 ,噻吩主要集中在大于100℃的馏分中。【1】2.催化汽油中硫醇硫的分布汽油因含有较多的硫醇,不仅会产生令人恶心的臭味,而且还会使油品的安定性变差。一方面,硫醇是一种氧化引发剂,能使油品

    化工管理 2014年21期2014-06-11

  • 电位滴定法测定原油中硫醇硫含量
    滴定法测定原油中硫醇硫含量朴健淑(中国石油大庆油田工程有限公司分析检测中心)调研国内外原油中硫醇硫含量检测相关标准和方法,参照环球油品公司标准UOP 163—05《电位滴定法测定液态烃中的硫化氢和硫醇硫》中关于原油及高沸点产品硫醇硫的检测方法,对电位滴定法测定原油中硫醇硫含量进行了条件优化实验。确定实验条件为:用经过氮气吹扫的甲苯作为溶剂;实验过程采取氮气保护措施;实验应在10 min内完成。结果表明:采用电位滴定法测定原油硫醇硫可行,但不适用于稠油的测定

    油气田环境保护 2014年3期2014-04-27

  • 石脑油硫转化制备低硫饱和液态烃技术研究
    前均富含硫化氢和硫醇。众所周知,硫化氢和硫醇性质活泼、易氧化,当液态烃中混有硫化氢和硫醇时,不仅会产生恶臭,造成油品品质下降、环境污染,还会带来储存安全隐患等问题。而且,由于它们具有弱酸性,对生产、储存设备和输送管道均有一定的腐蚀性。此外,从液态烃中分离出C3/C4饱和烃作为化工原料时,其中的硫化氢与硫醇易使下游工艺中的催化剂失活,因此,只有对它们进行深度脱硫,才能进行深度开发利用[1-3]。传统的液态烃脱硫方式主要是先用醇胺脱硫化氢,再用碱或改性的碱精制

    化学与生物工程 2014年9期2014-04-02

  • 表面增强Raman散射光谱测定汽油中的正丙硫醇和异丙硫醇
    硫成分包括硫酚、硫醇、硫化氢及单质硫,其中硫醇化合物主要成分为甲基硫醇和乙基硫醇,若石油中含有过量的硫醇化合物,则易腐蚀金属设备[1],引起催化剂中毒,因此在衡量石油产品质量时,通常将硫醇化合物的含量作为一项重要指标.目前,我国车用汽油占石油消耗量的55%,因此研究汽油中硫醇化合物的监控尤为重要.测定石油产品中硫醇化合物含量的方法主要包括定量测定(如微库仑滴定法[2]和电位滴定法[3]等)和定性分析(如博士试验法[4]).Raman光谱对样品分子进行定性定

    吉林大学学报(理学版) 2014年3期2014-03-06

  • 催化裂化装置中液化气脱硫醇系统的技术改造
    国内外的液化气脱硫醇工艺主要有Merox抽提-氧化脱臭技术[1]、催化氧化脱硫醇技术[2]、吸附法[3]和催化氧化-吸附法[4]等。Merox抽提-氧化脱臭技术是目前液化气脱硫醇应用最为广泛的技术。该技术是在催化剂的作用下,硫醇与碱反应生成硫醇钠,而碱液可以再生,循环使用。中国石化北京燕山分公司(燕山石化)第三套催化裂化装置是2 Mt/a重油催化裂化装置,液化气脱硫醇采用Merox抽提-氧化脱臭技术。为了满足生产需求,液化气产率由14%(设计值)达到21%

    石油化工 2013年11期2013-11-05

  • 汽油中不同结构硫醇氧化行为的研究
    008)石油中的硫醇主要存在于低沸点的馏分中(如汽油﹑煤油等)。硫醇属于活性硫化物,汽油中如含有较多的硫醇,不仅有恶臭味,而且能使元素硫的腐蚀性显著增加,在储运过程中,硫醇还可以与烯烃反应,产生羟基亚砜沉淀,同时硫醇还能加速汽油氧化生胶的速度,对油品的稳定性产生严重的影响[1]。因此,在石油加工过程中,往往要脱除油品中的硫醇。目前国内外主要采用固定床催化工艺对催化裂化汽油进行脱臭精制。石油大学(北京)的无碱脱臭Ⅱ型工艺采用固定床和AFS-12 型催化剂,该

    化工技术与开发 2013年2期2013-10-25

  • 固定床催化合成烷基硫醇
    定床催化合成烷基硫醇田勇,王文彬,胡永玲,张春荣,刘传玉,张智(黑龙江省科学院 石油化学研究院.黑龙江 哈尔滨 150040)介绍了固定床多相催化合成烷基硫醇的工艺流程。分析了以烷基醇与硫化氢为原料取代反应合成烷基硫醇可能发生的化学反应。采用固定床多相催化方法合成了多种烷基硫醇,其中正丙硫醇收率为92.5%、异丙硫醇收率达到65%、正丁基硫醇收率为76.6%、正十二烷基硫醇收率超过78%。介绍了合成以上烷基硫醇的反应温度、反应压力、原料进料配比等制备条件。

    化学与粘合 2013年6期2013-04-08

  • 十八硫醇自组装膜对银的缓蚀作用
    10016)十八硫醇自组装膜对银的缓蚀作用杜 伟1, 万 俐2, 丁 毅1, 陈步荣1, 李佳佳1(1.南京工业大学 材料科学与工程学院,江苏 南京210009;2.南京博物院,江苏 南京 210016)在银电极表面制备了十八硫醇自组装膜,采用极化曲线、交流阻抗等电化学方法研究了不同浓度的十八硫醇对银的缓蚀作用的影响。结果表明:在温度50℃,自组装时间4h,十八硫醇0.05mol/L的条件下,缓蚀效率达到97.1%,覆盖度达到97.8%,十八硫醇在银电极表

    电镀与环保 2012年4期2012-12-27

  • 助催化剂对固载型催化剂催化氧化重硫醇活性的影响
    催化剂催化氧化重硫醇活性的影响刘明霞1,2,夏道宏2,王亚红1,张忠东1,张海涛1,王智峰1(1. 中国石油天然气股份有限公司 石油化工研究院兰州化工研究中心,甘肃 兰州 730060;2. 重质油国家重点实验室 中国石油大学(华东),山东 青岛 266555)以含硫醇的模拟汽油为物系,采用改性固载型催化剂进行了脱重硫醇的实验。考察了有机铵类助催化剂含量、催化剂的干燥方式、催化剂含水量等对重硫醇转化率的影响;采用SEM手段对催化剂的形貌进行表征。实验结果表

    石油化工 2012年4期2012-11-09

  • 液体脱硫醇催化剂的性能评价
    2000)液体脱硫醇催化剂的性能评价江胜娟1,孙小明1,张 桅2,周玉路1,项玉芝1,夏道宏1(1. 中国石油大学(华东) 重质油国家重点实验室,山东 青岛 266580;2. 中国石油天燃气集团公司长庆石化分公司,陕西 咸阳 712000)以氯磺酸与酞菁钴为原料合成多磺化酞菁钴,制得活性组分含量为23.8%(w)的液体脱硫醇催化剂(Cat.A)。采用硫含量、动态光散射及电位滴定等方法考察了Cat.A的结构、粒径分布及催化氧化性能,并与进口和国产液体脱硫醇

    石油化工 2012年9期2012-11-09

  • 催化裂化装置汽油脱硫醇部分搬迁改造设计
    化裂化装置汽油脱硫醇装置现状原2#催化裂化装置汽油脱硫醇装置在精制装置区,因为茂名分公司发展的需要,现精制装置区要作新加氢裂化装置用地,2#催化裂化装置汽油脱硫醇装置要在2#催化裂化装置区内新建。2.项目概述硫醇具有恶臭味,在炼油工业中通常把脱硫醇过程称之为脱臭过程。脱臭是油品的重要精制过程。随着加工含硫原油的量增加以及对油品质量要求的提高,脱臭方法一直在不断的改进和发展。目前在工业上应用的脱臭方法可以归纳为四类:加氢脱臭、抽提脱臭、氧化脱臭、吸附脱臭和抽

    中国新技术新产品 2012年10期2012-05-12

  • 汽油和液态烃脱硫醇技术进展
    )汽油和液态烃脱硫醇技术进展刘世达,柯 明(中国石油大学, 北京 102249)论述了汽油和液态烃脱硫醇原理,Merox催化氧化脱硫醇及其改进工艺的适用对象和应用情况,在临氢催化条件下硫醇与二烯烃反应生成高沸点醚类化合物的CDHydro工艺、Prime-G+工艺,以及基于吸附催化原理的S-Zorb汽油脱硫工艺。汽油;液态烃;脱硫醇;脱臭硫醇使汽油和液态烃产生恶臭气味、具有腐蚀性和易生成胶质,因此,几十年来,人们一直在探索更加适用、高效、低成本、清洁的汽油和

    当代化工 2011年12期2011-11-06

  • 自组装双硫醇分子膜在交流电场下的介电特性
    005)自组装双硫醇分子膜在交流电场下的介电特性罗江龙,吴杏华,王庆凯(九江学院 理学院,江西九江332005)研究了交流电场下双巯基烷烃硫醇自组装分子膜的阻抗谱.利用汞金属作为衬底,制备出双巯基烷烃硫醇自组装分子膜,并通过交流频谱仪对其进行频谱的扫描.通过实验明确了膜的作用范围为阻抗谱中频部分,并给出相应的等效电路对阻抗谱进行了拟合.同时,根据损耗谱中损耗峰随硫醇碳链原子数的增加而向低频方向移动的现象得出双巯基硫醇Cn(n=3~10)在交流电场下的动能为

    物理实验 2011年2期2011-09-27

  • 液态烃精制系统带水原因分析及处理
    份检修更换了预脱硫醇塔T5203、脱硫醇塔T5204中的脱硫剂,型号、厂家没有改变。2008年12月后,T5203、T5204的脱液量明显增多,而且液体增加的速度越来越快,至2008年12月17日气分装置已显示有带水的迹象,此时已经严重影响到液态烃精制系统的处理量。经过装置攻关小组研究决定,采取了对液态烃精制系统脱硫抽提塔T5201、再生塔T5202进行水洗对液态烃脱硫剂进行置换的方法,置换后液态烃系统恢复正常,目前没有出现液态烃带水量增大的迹象。一、液态

    中国新技术新产品 2011年9期2011-05-12

  • 焦化液化气纤维膜脱硫醇工艺及应用
    化液化气纤维膜脱硫醇工艺及应用彭 明(九江石化设计工程有限公司,九江,332004)中国石油化工股份有限公司九江分公司将纤维膜技术应用于焦化液化气脱硫醇精制系统中。工业应用表明:在原料总硫含量不小于1 000 mg/m3、硫醇含量不小于500 mg/m3时,采用质量分数15%以上的碱液,精制后产品总硫含量可控制在200 mg/m3以下,硫醇含量可控制在20 mg/m3以下,脱硫率达90%以上,脱硫醇率达95%以上;每吨原料的碱耗从以前的5.0 kg下降至2

    石油化工应用 2010年2期2010-11-29

  • 距离矩阵的本征值用于硫醇/硫醚的QSPR研究
    R研究则较少,对硫醇/硫醚体系的研究则更少[17,18]。本文针对硫醇/硫醚分子拓扑结构特点,根据距离矩阵定义了一种新的拓扑指数A,通过对硫醇/硫醚进行的一些理化性质的相关性回归分析和预测,得到了良好的结果。1 拓扑指数A的计算图形G={V,E}表示一个隐氢图,其中V为顶点集,E为边集,则距离矩阵 D=[dij]n×n(n为顶点数),dij为沿顶点 i与j之间的最短路径所包含的边的数目。以1-丁硫醇为例,其隐氢图为:相应的距离矩阵D为为了区别碳原子和硫原子

    唐山师范学院学报 2010年2期2010-10-26

  • FCC汽油中硫醇硫分布及脱除的研究*
    彬FCC汽油中硫醇硫分布及脱除的研究*蒋 锋1,董喜恩1,齐邦峰2,赵 彬2(1.中国石油化工股份有限公司金陵分公司烷基苯厂,江苏南京210046;2.中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院,辽宁抚顺113001)研究了催化裂化汽油中硫醇硫的分布规律和类型,FCC汽油中的硫醇硫主要存在于低沸点的馏分中。采用固定床反应器,以磺化钛菁钴为催化剂,考察了各种反应条件对脱硫醇结果的影响,确定了脱硫醇最佳反应条件。随着馏分沸点的升高,硫醇脱除率逐渐降低,表明轻

    当代化工 2010年5期2010-09-30