説明

シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイにより出願された特許

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a)シリカ、ジルコニア及びチタニアから選ばれたバインダーを、担体全体に対し30重量%以上、シリカ対アルミナの嵩比が20〜150の範囲にあり、かつH形態であるペンタシルゼオライトを20重量%以上、及び他の成分を10重量%未満含有する担体、b)白金を、触媒全体に対し0.001〜0.1重量%の範囲の量、c)錫を、触媒全体に対し0.01〜0.5重量%の範囲の量、含有する触媒組成物、その製造法及び用途。 (もっと読む)


S、CO及びHCN及び/又はCOS含有原料ガスをHCN/COS加水分解ユニット中、水の存在下でHCN/COS加水分解収着剤と接触させてHCN及び/又はCOSの欠乏したガスを得る工程:該欠乏ガスをHS/CO吸収器中、吸収性液体と接触させてHS及びCOを除去し、精製ガスと、HS、COに富む吸収性液体とを得る工程、該HS、COに富む吸収性液体の少なくとも一部を加熱、脱圧してCOに富む熱フラッシュガスと、HSに富む吸収性液体とを得る工程、該HSに富む吸収性液体を高温でストリッピングガスと接触させ、HSを該ストリッピングガスに移行させて再生吸収性液体と、HSに富むストリッピングガスとを得る工程、該COに富む熱フラッシュガスの少なくとも一部をHCN/COS加水分解ユニット及び/又はHS/CO吸収器に案内する工程を含む前記原料ガスからの精製ガスの製造法。 (もっと読む)


第1の混合冷媒を含む混合冷媒流(10)を1以上の熱交換器(12)に通して冷却された混合冷媒流(20)を得る。第2の混合冷媒を含む冷却流(30)の少なくとも一部分を膨張させ(14)、1以上の膨張した冷却流(40a)を得、そのうちの少なくとも1つを熱交換器(12)のうち1つ以上に通して混合冷媒流(10)を冷却することにより冷却された混合冷媒流(20)を得、それを炭化水素流(70)の冷却(22)に用いる。冷却された混合冷媒流(20)の少なくとも一部の温度(T1)及び流量(F1)を監視し、流量F1及び温度T1を用いて冷却流(30)の流量(F2)を制御する。 (もっと読む)


(a)強酸性触媒及び水素化金属を含む第一接触帯域に水素及びレブリン酸含有供給原料を供給する工程、(b)第一接触帯域中でレブリン酸を100〜250℃の範囲の温度でγ−バレロラクトンに転化して、γ−バレロラクトンを含有する第一流出流を得る工程、(c)第一流出流の少なくとも一部を、強酸性触媒及び水素化金属を含む第二接触帯域に供給する工程、及び(d)第二接触帯域中でγ−バレロラクトンを200〜350℃の範囲の温度でペンタン酸に転化して、ペンタン酸を含有する第二流出流を得る工程を含み、第一接触帯域での転化温度が第二接触帯域での転化温度よりも低く、かつ第一接触帯域中の酸性触媒及び水素化金属は、第二接触帯域中の酸性触媒及び水素化金属と同じ組成を有する、レブリン酸のペンタン酸への転化方法。 (もっと読む)


下側にノズルを有する外側シェルと;外側シェル内に設けられ、外側シェルと中間空間を形成し、下側に開口部を有する内側シェル部材と;を備え、中間空間に嵌め込まれるよう配置され開口部とノズルとの間に流体用の密封通路を形成する密封部材を更に備える熱交換器シェルアセンブリを提供し、また、内側シェル部材を外側シェル中に滑らせて中間空間を形成し;外側シェル内において内側シェル部材を持ち上げておき;密封部材を中間空間中に滑らせ;そして密封部材に作用する重力が密封力として働くように内側シェル部材を降ろすことからなる熱交換器シェル構造体の組み立て方法を提供する。 (もっと読む)


(a)レブリン酸を含む供給原料を水素化条件下、水素の存在下、固体触媒担体上に水素化金属を担持してなる非酸性不均質水素化触媒と接触させて、γ−バレロラクトンを含有する第一流出流を得る工程、(b)該第一流出流の少なくとも一部を水素の存在下に強酸性触媒及び水素化金属と接触させる工程を含むレブリン酸のペンタン酸への転化方法であって、工程(b)はペンタン酸及び未転化γ−バレロラクトンを含有する第二流出流を得るため、1パス当たり70重量%以下の転化率で操作すると共に、該未転化γ−バレロラクトンは工程(a)及び/又は工程(b)に再循環する。 (もっと読む)


本発明はアルカリ金属及び/又はアルカリ土類金属アルミニウム水素化物;又はアルカリ金属水素化物及び/又はアルカリ土類金属水素化物の少なくとも1種、金属アルミニウム及びH;を、製造したTiドープアルカリ金属及び/又はアルカリ土類金属アルミニウム水素化物中のアルミニウムのモル数に対し、0.5〜20モル%のTi(OCHと均一に混合する工程を含むTiドープアルカリ金属及び/又はアルカリ土類金属アルミニウム水素化物の製造方法、水素の可逆的脱着及び/又は吸収法、該Tiドープアルカリ金属及び/又はアルカリ土類金属アルミニウム水素化物の水素貯蔵への使用、及びTi(OCHのアルカリ金属及び/又はアルカリ土類金属アルミニウム水素化物へのTiドーパントとしての用途を提供する。 (もっと読む)


本発明はパラフィン蝋と共融可能な熱可塑性重合体包装材料中にパラフィン蝋を含有したパラフィン蝋組成物に関する。 (もっと読む)


ガス油供給原料を接触分解条件下で接触分解触媒と接触させて、分解ガス油生成物及び使用済み分解触媒を含む立上がり管反応器生成物を産出するための立上がり管反応器;立上がり管反応器生成物を分解ガス油生成物と使用済み分解触媒とに分離するための分離器;該使用済み分解触媒を再生して、再生触媒を産出するための再生器;ガソリン供給原料を高厳密性条件下で該再生触媒と接触させて、分解ガソリン生成物及び使用済み再生触媒を産出するための中間反応器;中間反応器と立上がり管反応器とに接続し、該使用済み再生触媒を接触分解触媒として使用するために立上がり管反応器に送るようにした第一導管;及び中間反応器と再生器とに接続し、該使用済み再生触媒を再生器に送って、再生触媒を産出するようにした第二導管;を有するシステム。 (もっと読む)


地下の累層の加熱システムが開示される。このシステムは累層中の炭化水素含有層内に配置された実質的に水平な又は傾斜した複数のヒーター部分を含む。これらのヒーター部分のうち2ヒーター部分の少なくとも一部が互いにほぼ平行になっている。炭化水素含有層内のヒーター部分のうち少なくとも2ヒーター部分の端部が、前記少なくとも2ヒーター部分の端部に実質的に垂直な方向に配置された実質的に水平な又は傾斜した電気導体に電気接続される。 (もっと読む)


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