李春义 教授 博士 山东省 研究领域: 石油炼制,精细化工 研究方向: 化学反应工程、工业催化,进行与炼油行业催化相关的催化剂及工艺的研究。 所在单位: 中国石油大学(华东)

基本信息

所在单位:
中国石油大学(华东)
机构细分:
化学化工学院
单位类型:
高等院校
职务:
教授
职称:
教授
最高学历:
博士
教育经历:
1989-1993, 石油大学(华东)炼制系,工学学士
1994-1996, 石油大学(华东)炼制系,工学硕士
1996-1999, 石油大学(北京)化工学部,博士研究生
工作经历:
1993-1999,石油大学(华东)炼制系 助教
1999-2000,石油大学(华东)炼制系 讲师
2000-2003,石油大学(华东)化学化工学院 副教授
2003-至今,中国石油大学(华东)化学化工学院 教授
专家荣誉:
[1] 2008年,新型催化裂化增产丙烯助剂合催化剂的开发,中国石油和化学工业协会科技进步奖,一等奖(排名1/8);
[2] 2009年,两段提升管催化裂解多产丙烯兼顾轻油生产(TMP)技术, 中国石油和化学工业协会科学进步奖,一等奖(排名3/15);
[3] 2009年,两段提升管催化裂解多产丙烯兼顾轻油生产(TMP)技术,中国石油天然气集团公司,一等奖(排名3/15);
[4] 2010年,提高轻质油品收率的两段提升管催化裂化新技术,国家科技进步奖,二等奖(排名9/10);
[5] 2015年,重油催化裂解多产丙烯和高辛烷值汽油新技术,山东省技术发明奖,二等奖(排名2/6);
[6] 2015年,焦化蜡油催化裂解生产丙烯和高辛烷值汽油新技术,教育部技术发明奖,二等奖(排名1/6)。

科研能力

研究领域:
石油炼制,精细化工
研究方向:
化学反应工程、工业催化,进行与炼油行业催化相关的催化剂及工艺的研究。
中文标签:
丙烯;催化裂化;催化裂解;两段提升管;ZSM-5;焦化蜡油;硫转移剂;乙烯;SAPO-5;镁铝尖晶石
英文标签:
Catalytic Cracking;Propylene;Zsm-5;Dehydrogenation;Two-stage Riser;Gasoline;Circulating Fluidized Bed;Propane Dehydrogenation;Methanol;Isobutane
论文著作:
发表学术论文100多篇,其中SCI收录期刊近50篇,代表性论文如下:
[1] Selective conversion of glycerol to acrolein over supported nickel sulfate catalysts[J]. Journal of Catalysis, 2013 ( SCI一区);
[2] Residue catalytic cracking process for maximum ethylene and propylene production[J]. Industrial and Engineering Chemistry Research, 2013 (SCI二区);
[3] Inductive effect of various seeds on the organic template-free synthesis of zeolite ZSM-5[J]. CrystEngComm, 2013 (SCI二区);
[4] Comparative study of isobutane dehydrogenation over metal (Fe, Co, and Ni) oxide and sulfide catalysts: reactivity and reaction mechanism[J]. Chemcatchem, 2014 (SCI二区);
[5] Micron ZSM-11 microspheres seed-assisted synthesis of hierarchical submicron ZSM-11 with intergrowth morphology[J]. Materials letters, 2014 (SCI二区);
[6] Hydrodynamics and catalytic reaction inside a novel multi-regime riser[J]. Chemical Engineering Journal, 2014 (SCI二区);
[7] Flow regime identification in a novel circulating-turbulent fluidized bed[J]. Chemical Engineering Journal, 2014 (SCI二区);
[8] One-step synthesis of hierarchical Zn-ZSM-11 via a facile ZnO route[J]. Materials letters, 2014,(SCI二区);
[9] Effect of sulfation on the performance of Fe2O3/Al2O3 catalyst in catalytic dehydrogenation of propane to propylene[J]. Chemical Engineering Journal, 2014 (SCI二区);
[10] Highly efficient metal sulfide catalysts for selective dehydrogenation of isobutane to isobutene[J]. ACS Catalysis, 2014 (SCI二区);
[11] Effect of modification methods on the surface properties and n-butane isomerization performance of La/Ni-promoted SO42−/ZrO2-Al2O3[J]. Applied Surface Science, 2016 (SCI二区);
[12] The role of metallic Sn species in catalytic dehydrogenation of propane: Active component rather than only promoter[J]. Journal of Catalysis, 2016 (SCI一区);
[13]Nature of active sites and deactivation mechanism for n-butane isomerization over alumina-promoted sulfated zirconia[J]. Journal of Catalysis, 2016 (SCI一区);
[14] Highly selective and stable NiSn/SiO2 catalyst for isobutane dehydrogenation: Effects of Sn addition[J]. ChemCatChem, 2016 (SCI二区);
[15] n-Butane dehydrogenation over Ni-Sn/SiO2: Adsorption modes and reaction paths of n-butane and 1-butene Author links open overlay[J]. Applied Catalysis A: General,2018 (SCI二区);
[16] Efficient Ring-opening Reaction of Tetralin over Nanosized ZSM-5 Zeolite: Effect of SiO2/Al2O3 Ratio and Reaction[J]. Condition,Energy & Fuels, 2019(SCI二区);
[17] Insights into NH4-SAPO-34 preparation procedure: Effect of the number of ammonium exchange times on catalytic performance of Zn-modified SAPO-34 zeolite for methanol to olefin reaction[J]. Microporous and Mesoporous Materials, 2020(SCI一区);
[18] Combined dealkylation and transalkylation reaction in FCC condition for efficient conversion of light fraction light cycle oil into value-added products[J]. Fuel, 2021(SCI一区);
[19] Dehydrogenation of light alkanes to mono-olefins[J]. Chemical society reviews, 2021(SCI一区).
[20] Research on ethylbenzene dehydrogenation over the Fe-Al-based catalysts in a circulating fluidized-bed unit[J]. Journal of the Taiwan institute of chemical engineers, 2021(SCI二区).
发明专利:
以第一发明人获得授权发明专利30多项,代表性专利如下:
[1] 2015年,一种利用硫化催化剂进行烷烃脱氢的连续反应再生装置ZL201310014789.1,授权发明专利;
[2] 2015年,一种ZSM-5分子筛的制备方法ZL201210509259.X,授权发明专利;
[3] 2016年,一种ZSM-5基多级孔分子筛材料及其制备方法ZL201310071990.3,授权发明专利;
[4] 2017年,一种烷烃脱氢制烯烃循环流化床反应装置ZL201510003377.7,授权发明专利;
[5] 2017年,一种用于轻烯烃裂解、甲醇制烯烃的流化床反应器ZL201310421203.3,授权发明专利;
[6] 2017年,一种脱氢催化剂再生器以及再生方法ZL201510003556.0,授权发明专利;
[7] 2019年,Reaction-regeneration device and process for alkane dehydrogenation to alkene US10307721,授权发明专利;
[8] 2019年,Reaction-regeneration device and process for alkane dehydrogenation to alkene US10343128,授权发明专利;
[9] 2020年,一种烷烃催化脱氢的反应装置及其反应方法ZL201611042006.0,授权发明专利;
[10] 2021年,一种可降低返混的烷烃脱氢制烯烃的反应器以及制备方法ZL201710213552.4,授权发明专利;
[11] 2021年,一种烷烃脱氢催化剂再生方法以及再生装置ZL201710485609.6,授权发明专利。
科研项目:
作为负责人承担多项国家级课题、省部级课题及横向课题,共30多项。课题不仅进行了基础理论研究,也为企业解决了很多实际问题。代表性项目如下:
[1] 主持,国家自然科学基金中石油联合基金重点项目,新型烷烃脱氢制烯烃催化剂及循环流化床反应器基础研究,2014.01-2017.12;
[2] 主持,中石油克拉玛依石化有限责任公司, 催化裂化-循环油加氢回炼技术研究, 2019.6-2021-12;
[3] 主持,吉林石化公司炼油厂, 大庆常渣掺焦化蜡油催化裂解多产乙烯和丙烯技术研究, 2018.12-2018.12;
[4] 主持, 上海卓然工程技术股份有限公司,轻烃催化裂解制乙烯丙烯研究,2018.9-2022.9;
[5] 主持, 中国石油天然气股份有限公司兰州化工研究中心,富芳组分催化加氢与催化裂化耦合调控研究,2019.10-2021.12;
[6] 主持, 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院,原油催化裂解制烯烃工艺技术中试研究,2020.9-2021.12;
[7] 主持, 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院,石蜡基原油催化裂解制低碳烯烃催化剂中试工艺条件优化研究,2021.4-2023.6;
[8] 主持, 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,大庆原油馏分油分析评价,2021.7-2021.9.
[9] 主持, 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司,非贵金属环保型流化床丙烷催化脱氢制丙烯成套技术工业应用试验,2021.01-2022.12.

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