• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    FCC柴油芳烴選擇性開環(huán)催化劑研究進展

    2016-03-14 02:23:22孫晨晨田原宇張君濤柴學磊崔生航西安石油大學石油煉化工程技術(shù)研究中心陜西西安710065
    化工進展 2016年5期
    關(guān)鍵詞:制備方法選擇性催化劑

    孫晨晨,田原宇,張君濤,柴學磊,崔生航(西安石油大學石油煉化工程技術(shù)研究中心,陜西 西安 710065)

    ?

    綜述與專論

    FCC柴油芳烴選擇性開環(huán)催化劑研究進展

    孫晨晨,田原宇,張君濤,柴學磊,崔生航
    (西安石油大學石油煉化工程技術(shù)研究中心,陜西 西安 710065)

    摘要:選擇性開環(huán)技術(shù)可以使芳烴轉(zhuǎn)換成單環(huán)烷烴或鏈烷烴化合物,極大地提高了柴油的清潔度和十六烷值,該技術(shù)的核心是開發(fā)具有加氫和開環(huán)性能的雙功能催化劑。本文綜述了近年來國內(nèi)外催化裂化(FCC)柴油芳烴選擇性開環(huán)催化劑的研究進展,重點討論了催化劑載體、活性金屬及制備方法 3個方面對加氫開環(huán)反應性能的影響。分析表明載體的酸性和孔道結(jié)構(gòu)、負載活性金屬的類型(包括非貴金屬和貴金屬)及不同的制備方法對催化性能有極大影響。最后對柴油芳烴選擇性開環(huán)催化劑的研究提出了一些建議,指出今后研究的重點是開發(fā)具有適宜酸性和孔結(jié)構(gòu)的新型載體及能夠保持活性和穩(wěn)定性的活性金屬組分并加強該領(lǐng)域反應機理的研究。

    關(guān)鍵詞:催化裂化柴油;加氫;選擇性;催化劑;制備方法

    第一作者及聯(lián)系人:孫晨晨(1990—),男,碩士研究生,從事石油化工方面的研究。E-mail 17809290513@163.com。

    隨著汽車行業(yè)的發(fā)展及環(huán)保法規(guī)日趨嚴格,對清潔燃料的的質(zhì)量要求也越來越嚴格。近年來,國內(nèi)市場對柴油的需求大幅升高,然而僅僅靠直餾柴油已不能滿足需求。我國二次加工柴油組分中以催化裂化(FCC)柴油為主,而這類柴油中含有大量的芳烴,柴油中芳烴含量的增加會降低油品質(zhì)量和十六烷值,且燃燒容易生成會對環(huán)境造成污染的PM2.5和NOx等物質(zhì)[1],因此脫除芳烴對于提高柴油十六烷值和油品質(zhì)量具有重要意義。

    目前FCC柴油脫除芳烴、改善柴油質(zhì)量的主要技術(shù)是芳烴加氫飽和及加氫裂解[2],但是芳烴加氫飽和后生成環(huán)烷烴化合物,其十六烷值仍然很低;而加氫裂解則會生成相對分子質(zhì)量低的小分子產(chǎn)物,從而導致柴油收率下降。近年來,國內(nèi)外已有學者采用選擇性開環(huán)技術(shù)使芳烴不發(fā)生次級裂化和異構(gòu)化,保持原料分子碳數(shù)相同,盡可能生成環(huán)數(shù)少、長側(cè)鏈及分支少的烷烴,從而提高柴油十六烷值[3],這將是未來車用柴油精制改性技術(shù)的熱點和重點。該技術(shù)的核心是開發(fā)具有加氫和開環(huán)性能的雙功能催化劑[4],催化劑要求具有合適的酸性、孔道結(jié)構(gòu)及金屬活性位。其中載體提供開環(huán)功能,活性金屬提供加氫功能,同時為了調(diào)節(jié)載體酸性、發(fā)揮載體與金屬間的協(xié)同作用并優(yōu)化酸分布,有時還加入一些助劑。本文主要從不同載體、活性金屬和催化劑制備方法3方面介紹了選擇性加氫開環(huán)催化劑的研究進展,并對今后的研究和開發(fā)提出了一些建議。

    1 載體材料

    用于選擇性開環(huán)的催化劑載體需要適宜的酸性和孔道結(jié)構(gòu),同時酸性載體也影響活性金屬的分散和形態(tài),從而影響開環(huán)反應的選擇性和產(chǎn)物分布。改善載體的酸性質(zhì)和孔結(jié)構(gòu)并發(fā)揮催化劑載體和活性金屬組分的協(xié)同作用可以有效提高開環(huán)反應性能[5]。目前在FCC柴油加氫改質(zhì)催化劑研究領(lǐng)域中,主要采用氧化物和分子篩作為酸性載體。

    1.1 氧化物

    D'IPPOLITU等[6]將Rh-Pd負載于Al2O3、SiO2和SiO2-Al2O3載體,考察了甲基環(huán)己烷(MCH)和十氫萘的加氫開環(huán)性能。作者認為MCH和十氫萘的開環(huán)反應不同,由于單環(huán)芳烴化合物比雙環(huán)的穩(wěn)定性較低,因此活性金屬對單環(huán)的MCH開環(huán)影響更大一些,而載體的酸性對十氫萘開環(huán)的影響更大。具有相同金屬含量和分散度的催化劑,含有較多B酸位的SiO2-Al2O3載體更適合十氫萘開環(huán),其產(chǎn)物的選擇性更高,在MCH開環(huán)反應中,Rh含量的增加使 MCH轉(zhuǎn)化率升高且減少了異構(gòu)化和脫氫產(chǎn)物,而最適合MCH開環(huán)的氧化物載體是Al2O3。

    ZHANG等[7]在γ-Al2O3中添加一定比例的Y型分子篩作為混合載體,負載NiW活性金屬組分制備了加氫裂化雙功能催化劑,通過對甲酚-萘的模型化合物加氫處理考察其催化性能。結(jié)果表明隨著Y型分子篩的加入,開環(huán)和異構(gòu)化產(chǎn)物也在增加。原因是γ-Al2O3本身酸性很弱,且主要為L酸位,而B酸位是開環(huán)反應必需的酸性位,因此Y型分子篩作為B酸源,它的添加增加了混和載體的B酸強度,增強了加氫開環(huán)性能。

    盡管氧化鋁是重要的氧化物載體,常被作為柴油加氫精制和加氫改質(zhì)催化劑的載體,但是氧化鋁本身酸性較弱,且缺少開環(huán)反應所需的B酸位,因此氧化鋁不適合作為選擇性加氫開環(huán)催化劑的載體。

    1.2 分子篩

    在FCC柴油加氫改質(zhì)反應中,目前載體的主要研究對象是分子篩,其適宜的酸性質(zhì)和孔結(jié)構(gòu)使得其在芳烴加氫開環(huán)反應中表現(xiàn)出良好的性能。用于選擇性開環(huán)反應的分子篩載體主要有β和Y型分子篩等。β沸石分子篩是一種具有獨特的三維十二元環(huán)交叉通道結(jié)構(gòu)的大分子催化劑,目前在加氫異構(gòu)化及烷基化方面已顯示出良好的催化性能,可以作為柴油改質(zhì)催化劑的載體。Y型分子篩同樣具有三維孔道體系,其孔徑較大、孔道短、分子易與酸中心接觸,利于積炭的中間產(chǎn)物擴散,且適宜的酸性質(zhì)使其在柴油加氫開環(huán)反應中效果良好。

    微孔分子篩β或Y型分子篩以其良好的擇形選擇性、強酸性及較高的水熱穩(wěn)定性而廣泛應用于催化領(lǐng)域。TANG等[8]以Y型分子篩和ZSM-5分子篩為酸性載體考察了十氫萘的開環(huán)反應性能。結(jié)果表明,催化劑的孔徑影響十氫萘等大分子芳烴在催化劑上的擴散能力,而催化劑的B酸度則影響多環(huán)芳烴的吸附能力,從而影響環(huán)烷環(huán)開環(huán)反應。同時優(yōu)化分子篩催化劑對多環(huán)烷烴擴散和吸附性能,才能增強環(huán)烷烴的選擇性開環(huán)能力并減少發(fā)生脫氫生焦等不良反應。因此有適宜孔徑和B酸度的Y型分子篩的開環(huán)選擇性較高,且采用適宜的溫度和劑油比有利于多環(huán)環(huán)烷烴的開環(huán)能力。陳妍等[9]考察了β和Y型兩種分子篩對四氫萘的裂化轉(zhuǎn)化規(guī)律。研究結(jié)果表明,四氫萘的裂化規(guī)律與催化劑的烷基轉(zhuǎn)移能力有關(guān)。β分子篩的催化活性低于Y分子篩,可以抑制四氫萘分子中環(huán)烷環(huán)的芳構(gòu)化趨勢,因此生成萘的選擇性僅為Y型分子篩的1/3。但是β型分子篩更利于四氫萘的開環(huán)反應,生成單環(huán)芳烴及C3、C4等低碳烯烴,原因可能是β型分子篩氫轉(zhuǎn)移活性較低,且β型分子篩在焙燒過程中形成了一定量的介孔結(jié)構(gòu),提供的酸性位和空間更有利于發(fā)生烷基轉(zhuǎn)移反應。

    同微孔分子篩相比,介孔分子篩因其孔道優(yōu)勢具有良好的傳質(zhì)性能。MOULI等[10]用水熱法制備了具有介孔孔徑、比表面積較大的Al-SBA-15分子篩載體,負載質(zhì)量分數(shù)0~1.75%的金屬Pt,考察了Pt/HY和Pt/Al-SBA-15兩種催化劑的LGO加氫開環(huán)性能。結(jié)果表明當Pt的負載量質(zhì)量分數(shù)為1.5%時,Pt/Al-SBA-15催化劑可以使芳烴的轉(zhuǎn)化率在90%以上,使芳烴飽和并只發(fā)生初次裂化反應,從而有效提高產(chǎn)物十六烷值,在 350℃時產(chǎn)物的十六烷值最高達到了64。同Pt/HY相比,Pt/Al-SBA-15催化劑中Pt的分散度良好且具有適宜的酸強度,使發(fā)生芳烴飽和及選擇性開環(huán)反應從而提高產(chǎn)物的十六烷值,而HY催化劑的酸性過強促進了二次裂化反應的發(fā)生而不能達到提高十六烷值的目的。

    為了增強催化劑的改質(zhì)效果,有科研工作者采用了復合分子篩作為載體。復合分子篩具有適宜的酸性質(zhì)、梯度分布的孔結(jié)構(gòu)及良好的水熱穩(wěn)定性,其應用前景十分廣闊。秦波等[11]考察了 Pt/HY與Pt/HY-β兩種催化劑的環(huán)己烷加氫開環(huán)性能。結(jié)果證明Pt/HY-β的催化活性和環(huán)己烷開環(huán)活性都要明顯高于 Pt/HY的。實驗發(fā)現(xiàn)當反應溫度為 280~340℃時,在Pt/HY-β催化劑上的主要反應由異構(gòu)化向開環(huán)反應逐步變化,同時發(fā)生裂解反應;而在Pt/HY催化劑上的主要反應仍是異構(gòu)化,其次是開環(huán)反應,很少發(fā)生裂解反應,因此轉(zhuǎn)化率較低。

    分子篩載體酸性過強會顯著增加催化劑的裂解活性,導致積炭速率和低值氣態(tài)物質(zhì)生成量的增加,從而使油品收率下降,而酸性過弱則會導致催化劑的開環(huán)活性過低,為了保證芳烴開環(huán)的活性和選擇性并避免深度裂解,對分子篩載體進行適當改性,調(diào)節(jié)分子篩表面酸性分布和強度非常重要。

    1.3 改性分子篩

    載體的酸性和孔道結(jié)構(gòu)對芳烴開環(huán)反應性能和產(chǎn)物分布有極大的影響,要進一步提高FCC柴油加氫改質(zhì)催化劑的催化性能,通常需要對一些分子篩進行適當?shù)母男浴?/p>

    MOULI等[12]采用金屬Zr改性MCM-41分子篩,大大改善了MCM-41分子篩的酸性,合成了具有介孔結(jié)構(gòu)和中等酸性的 Zr-MCM-41載體(Si/Zr=5)。研究證明當反應溫度為 350℃,負載1.5%Ir及 0.75%Pt(質(zhì)量分數(shù),下同)時,十氫萘的開環(huán)收率和選擇性最高達到16%和26%;而超過350℃后脫氫反應占主導地位。Pt的存在增強了反式十氫萘的反應性能,同時負載Ir可以增加開環(huán)產(chǎn)物選擇性和收率。實驗發(fā)現(xiàn)Ir-Pt/Zr-MCM-41也具有很好的抗硫性。WANG等[13-14]用P改性USY分子篩用作加氫改質(zhì)催化劑的酸性載體,考察了催化劑的酸性質(zhì)和金屬活性位對催化性能的影響,發(fā)現(xiàn)同沒有用P改性的NiW/USY+Al2O3相比,P的改性降低了分子篩的酸強度,同時增強了W的硫化程度并改善了 WS2的分散,促進了分子篩的酸性位和WS2活性位的協(xié)同作用,加強了Ni和W的還原能力。結(jié)果證明350℃時,在四氫萘的加氫反應中,NiW/P-USY+Al2O3比NiW/USY+Al2O3具有更高的選擇性開環(huán)性能。當 P質(zhì)量分數(shù)為 0.8%時,NiW/P-USY+Al2O3催化劑的開環(huán)產(chǎn)物收率高達31.4%。

    硅鋁比也是沸石分子篩的重要參數(shù)之一,對催化劑的活性、水熱穩(wěn)定性和酸性等有極大影響。沸石分子篩的非骨架鋁是L酸中心,會堵塞分子篩孔道,降低反應活性,王成強等[15]采用有機酸脫鋁法對β分子篩進行改性,考察了環(huán)烷烴的開環(huán)反應性能。結(jié)果證明隨脫鋁率的增加,β分子篩先脫除非骨架鋁再脫除骨架鋁,同時樣品的B酸含量先增加后減少,當脫鋁率為41.7%時,非骨架鋁被清出孔道,催化劑的比表面積及總酸量達到最大值,此時乙基環(huán)己烷(ECH)的開環(huán)反應性能最好。

    綜上所述,在開環(huán)反應中,載體的酸性質(zhì)和孔結(jié)構(gòu)是影響催化劑性能的重要因素。催化劑的酸性位不僅具有開環(huán)功能,還有異構(gòu)功能,其中B酸的含量和強度是開環(huán)和異構(gòu)的關(guān)鍵,而載體孔道結(jié)構(gòu)的擇形性則可以提高開環(huán)反應的選擇性。設計FCC柴油芳烴選擇性開環(huán)催化劑時需要綜合考慮開環(huán)反應與其他反應的特點,使載體本身的酸性中心與催化劑的加氫/脫氫中心強度相匹配,使兩中心的距離最大限度地接近。

    2 活性金屬

    用于選擇性開環(huán)的加氫改質(zhì)催化劑中,活性金屬組分主要提供加氫功能。目前研究的活性金屬主要分為非貴金屬和貴金屬兩類。非貴金屬組分通常采用 Ni、Mo、W,在貴金屬組分中,Pt、Ir、Pd 和 Ru等金屬表現(xiàn)出了較高的催化性能及開環(huán)選擇性[16]。

    2.1 非貴金屬

    非貴金屬組分Ni、Co、Mo、W等是柴油加氫改質(zhì)中常見的活性金屬組分,目前加氫改質(zhì)催化劑常用其中的2種或3種金屬組分組合。DING等[17]考察了納米和微米Beta分子篩負載硫化態(tài)NiMo和NiW對催化裂化輕循環(huán)油(LCO)加氫改質(zhì)性能的影響。實驗發(fā)現(xiàn)Mo(W)-Ni-S催化劑活性位(MoS2和WS2)的堆積層數(shù)與活性位密度影響催化劑的加氫活性和選擇性,表面活性相WS2晶片的堆積層數(shù)和晶片長度要比MoS2的大。結(jié)果證明將Ni-Mo負載于微米和納米 Beta分子篩后表現(xiàn)了較高的脫硫和脫氮性能,但是負載于納米級Beta分子篩后的脫芳性能及選擇性開環(huán)活性較低。將Ni-W負載于納米Beta分子篩后,NiW/Beta催化劑表現(xiàn)出更好的脫硫、脫氮、脫芳及選擇性開環(huán)性能。

    對非貴金屬進行碳化或氮化,使其具有類似于貴金屬的催化性質(zhì),也具有良好的加氫活性。LIU等[18]在HY分子篩上負載Mo2C,考察其環(huán)烷烴開環(huán)反應性能,結(jié)果證明增加Mo2C的負載可以降低催化劑的B酸量和B酸強度,提高環(huán)烷烴開環(huán)反應選擇性,同時降低了催化劑的失活程度。但是酸強度過低則會導致環(huán)烷烴開環(huán)活性降低;反之,過高則會導致環(huán)烷烴裂解嚴重。

    非貴金屬組分催化劑的優(yōu)點是對原料中的硫、氮抗性強,穩(wěn)定性好。然而,此類催化劑的加氫活性卻不是很高,而且加氫反應通常需要在高溫高壓下進行,而高溫條件下受到熱力學的平衡限制,原料中的芳烴不容易加氫飽和,另外條件苛刻同時也會增加操作費用。

    2.2 貴金屬

    貴金屬(Pt、Pd、Ir)系列催化劑由于在低溫下也具有較高的加氫活性,可以發(fā)生深度加氫和開環(huán)反應,使得很多科研工作者加以深入的研究。CALEMMA等[19]分別以Pt和Ir為活性金屬組分制備了加氫改質(zhì)催化劑Pt/Y和Ir/Y,加氫處理催化輕循環(huán)油(LCO)和十氫萘考察了影響選擇性開環(huán)反應的主要因素。結(jié)果證明兩個催化體系都有很高的選擇性并使產(chǎn)生開鏈烷烴,而Pt/Y催化劑的選擇性產(chǎn)物收率達到40%,有效提高了產(chǎn)物的十六烷值。作者認為在加氫轉(zhuǎn)化中分子化學結(jié)構(gòu)的改變會影響產(chǎn)物的十六烷值和裂化產(chǎn)物收率,Pt、Ir金屬組分增強了催化劑的加氫活性和選擇性以及適當?shù)母淖兞薆酸強度使產(chǎn)物提高十六烷值。

    在加氫改質(zhì)中,負載雙金屬組分催化劑的活性和選擇性往往比負載單金屬組分好。李學禮等[20]考察了在USY-Al2O3上負載Pt單活性組分和Pt-Ir雙活性組分的兩個系列的催化劑對甲苯加氫開環(huán)性能的影響。結(jié)果表明,雖然Pt比Ir的加氫性能更好,但同負載Pt單活性組分相比,Ir的加入增強了催化劑的開環(huán)活性和選擇性,并有效地抑制了裂化反應,增加了開環(huán)產(chǎn)物收率。因此在提高開環(huán)產(chǎn)物的十六烷值的同時,使非理想的裂化反應降低到最小程度。在此基礎上,VICERICH 等[21]深入研究了Pt-Ir/Al2O3和Pt-Ir/TiO2催化劑中Ir的含量對環(huán)烷烴選擇性開環(huán)的影響,結(jié)果證明增加Ir的含量有利于十氫萘的轉(zhuǎn)化,但是Ir增加過多則不利于十氫萘的選擇性開環(huán)。在兩種催化體系中,當Ir的質(zhì)量分數(shù)為2.0%時,催化劑的十氫萘轉(zhuǎn)化率最高;而Ir的質(zhì)量分數(shù)為1.0%時,催化劑的開環(huán)選擇性最好。實驗發(fā)現(xiàn)隨著金屬Ir含量的增加而使Al2O3酸性減小,TiO2酸性增加。而Pt-Ir/Al2O3催化劑的催化活性要高于Pt-Ir/TiO2催化劑,原因可能是在加氫還原的反應中,部分金屬位被移動的TiOx(x<2)和金屬相的碎片堵塞。

    貴金屬催化劑比其他金屬具有更高的加氫活性,并且可以在較低的溫度下進行加氫反應。但是負載貴金屬組分的催化劑其抗硫性較差,通常原料中很低含量的硫就會導致催化劑失活。改變金屬顆粒的尺寸及改善載體的酸堿性質(zhì)都可以改善貴金屬催化劑的抗硫性。因此如何提高貴金屬催化劑的抗硫性是今后研究的重點和難點。

    2.3 其他金屬

    為了增強催化劑的加氫開環(huán)能力,需要調(diào)節(jié)催化劑載體酸性,加強載體酸性位與金屬活性位的協(xié)同作用并優(yōu)化酸分布,因此有時還需加入一些其他金屬組分對催化劑進行改性。比較常見的有 K+、Mg2+等。

    遲克彬等[22]在Pt/USY催化劑中加入一定量的K,制備了Pt負載量相同以及具有相似孔道結(jié)構(gòu)的Pt/USY、Pt/1.0K-USY 和Pt/2.0K-USY催化劑,將其應用于預精制FCC柴油加氫改質(zhì)。結(jié)果表明載體的酸性影響FCC柴油的加氫改質(zhì)反應性能,隨著K負載量的增加,催化劑弱酸位數(shù)量幾乎不變,而強酸位數(shù)量逐步減少,Pt/2.0K-USY的酸性位幾乎全部為弱酸位,而具有適宜酸性的和較高加氫活性的Pt/1.0K-USY催化劑更有利于FCC柴油的芳烴飽和和開環(huán)反應。在一定條件下,采用0.5%Pt/1.0K-USY催化劑的柴油收率達到95.1%,柴油餾分中芳烴含量降低為4.2%,十六烷值增幅到55.1,已經(jīng)達到國Ⅴ柴油質(zhì)量標準。因此加入K可以有效調(diào)節(jié)USY分子篩的酸性,提高開環(huán)產(chǎn)物收率并提高柴油十六烷值。

    D'IPPOLITO等[23]考察了Pt-Ir/Al2O3、Pt-Mg-Ir/Al2O3催化劑對十氫萘選擇性開環(huán)反應性能的影響。結(jié)果表明,Ir和Mg的含量影響催化劑的酸性和金屬還原性,采用Pt-Ir/Al2O3時Ir的增加降低了催化劑的酸性,而引入金屬Mg之后,優(yōu)化了酸分布,使Ir含量的增加提高了催化劑的酸性和加氫能力,改善了金屬在載體中的分散。因此用催化還原法制備的 Pt-Mg-Ir/Al2O3催化劑比 Pt-Ir/Al2O3的加氫活性更高,更有利于十氫萘開環(huán)反應的進行。

    3 制備方法

    不同的制備方法會影響加氫改質(zhì)催化劑載體表面活性金屬分散度及分散的均勻性,從而使得催化劑的加氫活性和開環(huán)活性也有所差別,目前柴油加氫改質(zhì)催化劑的制備方法主要有浸漬法、沉淀法、離子交換法及混和法等。

    梁吉雷等[24]分別采用干混法、濕混法及共膠法,制備了3種不同的非負載型Ni-Mo-W加氫改質(zhì)催化劑,并以四氫萘為模型化合物,考察其芳烴加氫開環(huán)性能。結(jié)果證明,3種催化劑都很好保留了Ni-Mo-W 復合氧化物的結(jié)構(gòu)以及分子篩的孔道結(jié)構(gòu),其中共膠法所制備催化劑具有最好的芳烴加氫開環(huán)效果,其酸量最低,可以避免四氫萘加氫產(chǎn)物的深度裂化,具有較高的開環(huán)選擇性,對四氫萘的加氫轉(zhuǎn)化率較高。KUMAR等[25]采用浸漬法、離子交換法及原位合成法合成了Ru-MCM-41催化劑,并研究了其十氫萘的加氫開環(huán)性能,發(fā)現(xiàn)Ru的引入方法不同會導致開環(huán)反應轉(zhuǎn)化率及開環(huán)產(chǎn)物的選擇性不同,采用離子交換法制備的催化劑具有更高的十氫萘開環(huán)活性,而采用原位合成法制備的催化劑則具有較高的開環(huán)產(chǎn)物選擇性。

    在催化劑的制備過程中,催化劑的加氫性能會受多種因素影響。朱金玲等[26]研究了制備加氫脫芳催化劑時,Ni和W的浸漬順序?qū)CC柴油的脫芳烴性能的影響。研究表明,先浸漬W后浸漬Ni的制備方法要比先浸漬Ni后浸漬W以及Ni、W共浸漬的制備方法要效果更好。杜巖等[27]考察了催化劑制備過程中,載體不同的離子交換方式對催化劑加氫性能的影響,結(jié)果表明,不同的離子交換方式會影響金屬的負載量以及金屬與載體間的協(xié)同作用,從而影響催化劑的加氫活性和選擇性。由NH4+型離子交換要比H+型離子交換制備的負載型Pd-Pt催化劑具有更高的加氫活性,且增大了產(chǎn)物中反、順式十氫萘的質(zhì)量比。

    綜上所述,催化劑的制備方法影響其加氫活性及開環(huán)反應活性,根據(jù)實際需要,優(yōu)化催化劑的制備工藝,提高活性金屬分散度,確定催化劑最佳的制備方法和制備條件,是今后加氫開環(huán)催化劑的重點。

    4 結(jié) 語

    選擇性開環(huán)是柴油深度脫芳改質(zhì)的理想反應,它對于提高 FCC柴油十六烷值和降低柴油的密度具有十分重要的意義,而該技術(shù)的核心在于高性能加氫改質(zhì)催化劑的開發(fā)。對于FCC柴油芳烴選擇性開環(huán)催化劑,研發(fā)具有適宜酸性和孔結(jié)構(gòu)的新型載體及能夠保持活性和穩(wěn)定性的活性金屬組分仍是今后的首要任務,未來的研究側(cè)重點如下所述。

    (1)加強對多級孔分子篩材料的研究,多級孔材料作為新型FCC柴油加氫改質(zhì)催化材料,兼具微孔分子篩的酸性、水熱穩(wěn)定性及介孔分子篩的良好的傳質(zhì)性能,因此多級孔材料作為選擇性加氫開環(huán)催化劑載體的應用前景十分廣闊。

    (2)過渡金屬碳或氮化物具有類似于貴金屬的催化性質(zhì),且對原料中的硫、氮、氧等元素不敏感,也具有良好的加氫活性,因此過渡金屬的碳或氮化物作為選擇性加氫開環(huán)加氫催化劑的活性組分,在柴油加氫改質(zhì)方面亦具有一定的潛力。

    (3)進一步加強該領(lǐng)域反應機理的研究,從整個加氫改質(zhì)過程中可以看出,烷烴異構(gòu)化與非選擇性開環(huán)反應都不能獨自提高柴油的十六烷值,如何控制這些中間反應對于有效提高柴油十六烷值具有重要的理論與實際意義。

    (4)目前在柴油加氫選擇性開環(huán)的研究中多采用四氫萘、十氫萘等模型化合物作為考察催化劑性能的原料,為了接近生產(chǎn)實際,提高催化劑篩選準確性,應該多以FCC柴油為原料油,開發(fā)有良好適應性能及低成本的柴油加氫選擇性開環(huán)催化劑,對于提高清潔柴油生產(chǎn)技術(shù)水平有著重要的現(xiàn)實意義。

    參 考 文 獻

    [1] VICERICH María A,OPORTUS Marcelo,BENITEZ Viviana M,et al.Influence of Na content on the catalytic properties of Pt-Ir/Al2O3catalysts for selective ring opening of decalin[J].Applied Catalysis A:General,2014,480:42-49.

    [2] D'IPPOLITO Silvana A,ESPECEL Catherine,VIVER Laurence,et al.Influence of the Br?nsted acidity,SiO2/Al2O3ratio and Rh-Pd content on the ring opening:Part I.Selective ring opening of decalin[J].Applied Catalysis A:General,2014,469:532-540.

    [3] MCVICKER G B,DAAGE M,TOUVELLE M S,et al.Selective ring opening of naphthenic molecules[J].Journal of Catalysis,2002,210:137-148.

    [4] VINCENZO Calemma, ROBERTO Giardino, MARCO Ferrari.Upgrading of LCO by partial hydrogenation of aromatics and ring opening of naphthenes over bi-functional catalysts[J].Fuel Processing Technology,2010,91:770-776.

    [5] DU Hongbin,CRAIG Fairbridge,YANG Hong,et al.The chemistry of selective ring-opening catalysts[J].Applied Catalysis A:General,2005,29:1-21.

    [6] D'IPPOLITO Silvana A,ESPECEL Catherine,VIVIER Laurence,et al.Influence of the support on the selective ring opening of methylcyclohexane and decalin catalyzed by Rh-Pd catalysts[J].Journal of Molecular Catalysis A:Chemical,2015,398:203-214.

    [7] ZHANG H Y,WANG Y G,ZHANG P Z,et al.Preparation of NiW catalysts with alumina and zeolite Y for hydroprocessing of coal tar[J].J. Fuel Chem. Technol.,2013,41(9):1085-1091.

    [8] TANG J L,XU Y H,WANG X Q.Naphthenic ring opening of perhydrophenanthrene over zeolite catalysts[J]. J. Fuel Chem. Technol.,2012,40(9):721-726.

    [9] 陳妍,宋海濤,朱玉霞,等.β和Y型分子篩催化四氫萘裂化規(guī)律的對比[J].石油學報(石油加工),2015,31(3):650-656.

    [10] MOULI K Chandra,CHOUDHARY Omer,SONI Kapil,et al.Improvement of cetane number of LGO by ring opening of naphthenes on Pt/Al-SBA-15 catalysts[J].Catalysis Today,2012,198:69-76.

    [11] 秦波,張喜文,賈利明,等.Y-β復合分子篩的環(huán)己烷加氫開環(huán)催化性能[J]. 石油學報(石油加工),2009,25(s2):45-48.

    [12] MOULI K Chandra,SUNDARAMURTHY V,DALAI A K,et al.Selective ring opening of decalin with Pt-Ir on Zr modified MCM-41[J].Applied Catalysis A:General,2007,321:17-26.

    [13] WANG Y D,SHEN B J,WANG L,et al.Effect of phosphorus modified USY on coupled hydrogenation and ring opening performance of NiW/USY+Al2O3hydro-upgrading catalyst[J]. Fuel Processing Technology,2013,106:141-148.

    [14] WANG Y D,SHEN B J,HAO K,et al.The combined modification of Ti and P to USY and its function in hydrogenation and ring opening reaction of tetralin[J]. Catalysis Communications,2012, 25:59-63.

    [15] 王成強,歐陽穎,羅一斌.有機酸脫鋁對β分子篩環(huán)烷烴開環(huán)反應性能的影響[J]. 石油煉制與化工,2015,46(6):30-35.

    [16] SAMOLIA P,EPRON F,MARéCOT P,et al.Influence of chlorine on the catalytic properties of supported rhodium,iridium and platinum in ring opening of naphthenes[J].Applied Catalysis A: General,2013,462/463:207-219.

    [17] DING Lianhui,ZHENG Ying,YANG Hong,et al.LCO hydrotreating with Mo-Ni and W-Ni supported on nano- and micro-sized zeolite beta[J].Applied Catalysis A: General,2009,353:17-23.

    [18] LIU X B,SMITH K J.Acidity and deactivation of Mo2C/HY catalysts used for the hydrogenation and ring opening of naphthalene[J]. Applied Catalysis A :General,2008,335: 230-240.

    [19] CALEMMA V,F(xiàn)ERRARI M,RABL S,et al.Selective ring opening of naphthenes:from mechanistic studies with a model feed to the upgrading of a hydrotreated light cycle oil[J].Fuel,2013,111: 763-770.

    [20] 李學禮,柳云騏,崔敏,等.Ir在Pt/USY-Al2O3催化甲苯加氫反應中的開環(huán)效應[J].石油加工,2004,33(s1):1430-1431.

    [21] VICERICH MARíA A,BENITEZ Viviana M,ESPECEL Catherine,et al.Influence of iridium content on the behavior of Pt-Ir/Al2O3and Pt-Ir/TiO2catalysts for selective ring opening of naphthenes[J].Applied Catalysis A:General,2013,453:167-174.

    [22] 遲克彬,趙震,田志堅,等.Pt/USY催化劑上FCC柴油加氫改質(zhì)反應性能[J]. 化工進展,2015,34(5):1300-1305.

    [23] D'IPPOLITO Silvana A,BENITEZ Viviana M,REYES Patricio,et al.Selective ring opening of decalin with Pt-Ir/Al2O3catalyst prepared by catalytic reduction[J].Catalysis Today,2011,172: 177-182.

    [24] 梁吉雷,柳云騏,王利強,等.劣質(zhì)柴油加氫改質(zhì)催化劑的制備及其應用I.催化劑制備方法及其催化四氫萘的反應規(guī)律[J]. 石油煉制與化工,2014,46(7):36-40.

    [25] KUMAR N,KUBICKA D,GARAY A L,et a1.Synthesis of Ru-modified MCM-41 mesoporous material,Y and Beta zeolite catalysts for ring opening of decalin[J].Topics in Catalysis,2009,52:380-386.

    [26] 朱金玲,馬守濤,馮秀芳,等.FCC柴油加氫脫芳烴催化劑中加氫功能的優(yōu)化設計[J]. 應用科技,2012,39(5):75-77.

    [27] 杜巖,于萬金,李永丹.介孔載體離子交換方式對其負載Pd-Pt催化劑加氫性能的影響[J].石油學報(石油加工),2007,23(5): 22-26.

    Research progress of catalysts for FCC diesel aromatics selective ring opening

    SUN Chenchen,TIAN Yuanyu,ZHANG Juntao,CHAI Xuelei,CUI Shenghang
    (Research Center of Petroleum Processing & Petrochemicals,Xi'an Shiyou University,Xi'an 710065,Shaanxi,China)

    Abstract:The technology of selective ring opening can make the aromatics into a single naphthene or alkane compounds and greatly enhance the cleanliness and cetane number of diesel fuel,and the core of this technology is to develop the bifunctional catalysts with abilities of both hydrogenation and ring opening performance. Recent advances in aromatic hydrocarbon selective ring opening catalyst for FCC diesel oil have been introduced. The effects of catalyst carrier,active metal and preparation method on hydrogenation ring opening reaction performance are discussed. Analysis indicates that the acid and structure of the carrier, the type of active metal and different preparation methods can all greatly influence the catalytic performance. Finally, we put forward some suggestions on the research of the selective ring opening catalyst. The focus of future research is to develop new carrier with the suitable acidity and pore structure and the active metal components, and strengthen researches of the reaction mechanism.

    Key words:FCC diesel;hydrogenation;selectivity;catalyst;preparation method

    中圖分類號:TQ 22

    文獻標志碼:A

    文章編號:1000-6613(2016)05-1440-06

    DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2016.05.025

    收稿日期:2015-09-22;修改稿日期:2015-11-11。

    猜你喜歡
    制備方法選擇性催化劑
    Keys
    選擇性聽力
    直接轉(zhuǎn)化CO2和H2為甲醇的新催化劑
    ZnO基磁性半導體材料制備方法
    科技傳播(2016年19期)2016-12-27 16:24:32
    新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
    淺析納米材料制備方法的研究現(xiàn)狀
    中國市場(2016年15期)2016-04-28 08:59:08
    掌握情欲催化劑
    Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
    高吸水性樹脂的制備及在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應用
    科技視界(2016年5期)2016-02-22 23:19:56
    V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進展
    選擇性應用固定物治療浮膝損傷的療效分析
    丰满迷人的少妇在线观看| 国产91av在线免费观看| 国产 精品1| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 超碰av人人做人人爽久久| 日本av免费视频播放| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 最近中文字幕高清免费大全6| 啦啦啦在线观看免费高清www| 99热网站在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 午夜福利视频精品| 亚洲中文av在线| av线在线观看网站| 日本一二三区视频观看| 麻豆国产97在线/欧美| av在线蜜桃| 久久亚洲国产成人精品v| 少妇熟女欧美另类| 男女边吃奶边做爰视频| 精品少妇久久久久久888优播| 91久久精品国产一区二区成人| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 蜜臀久久99精品久久宅男| 午夜精品国产一区二区电影| 老司机影院成人| 舔av片在线| 大片电影免费在线观看免费| 99久国产av精品国产电影| 日本-黄色视频高清免费观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产淫语在线视频| 免费看av在线观看网站| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产熟女欧美一区二区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 香蕉精品网在线| 国产伦理片在线播放av一区| 精品人妻视频免费看| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲人与动物交配视频| 青春草视频在线免费观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 久久久久视频综合| 婷婷色综合www| 97在线人人人人妻| 三级经典国产精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 免费观看无遮挡的男女| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产在线免费精品| 亚洲av.av天堂| 六月丁香七月| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产精品一区二区在线观看99| 在线观看一区二区三区| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲精品一区蜜桃| 在线天堂最新版资源| 99热网站在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲第一av免费看| 国产 精品1| av国产精品久久久久影院| 国产亚洲欧美精品永久| 青青草视频在线视频观看| 精品午夜福利在线看| 免费观看a级毛片全部| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 成人影院久久| 国产v大片淫在线免费观看| 一个人看视频在线观看www免费| 黄片无遮挡物在线观看| 久久6这里有精品| 久热久热在线精品观看| 国产成人精品福利久久| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲综合精品二区| 男人和女人高潮做爰伦理| 高清欧美精品videossex| 免费观看的影片在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 99久久综合免费| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲中文av在线| 亚洲伊人久久精品综合| 日韩免费高清中文字幕av| 妹子高潮喷水视频| 欧美3d第一页| 亚洲精品国产av成人精品| 一区二区三区免费毛片| 久久6这里有精品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日本欧美国产在线视频| 亚洲精品日本国产第一区| 丰满少妇做爰视频| 在线免费十八禁| av专区在线播放| 久久久亚洲精品成人影院| 我要看日韩黄色一级片| 九九爱精品视频在线观看| 老司机影院毛片| 国产精品一及| 在线免费观看不下载黄p国产| 夜夜爽夜夜爽视频| 99久久精品一区二区三区| 啦啦啦啦在线视频资源| 晚上一个人看的免费电影| 国产成人aa在线观看| 国产美女午夜福利| 99热这里只有是精品在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 夫妻午夜视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲精品aⅴ在线观看| 九草在线视频观看| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲四区av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久国内精品自在自线图片| 国产黄片美女视频| 国产极品天堂在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 中文字幕久久专区| 插逼视频在线观看| 亚洲精品视频女| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 亚洲美女黄色视频免费看| 26uuu在线亚洲综合色| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲精品一区蜜桃| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 美女内射精品一级片tv| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 不卡视频在线观看欧美| 大码成人一级视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产高清不卡午夜福利| 一级毛片电影观看| 国产久久久一区二区三区| 精品熟女少妇av免费看| 激情 狠狠 欧美| 久久久久久久国产电影| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产高清国产精品国产三级 | 最近最新中文字幕免费大全7| 国产美女午夜福利| 欧美日韩综合久久久久久| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | av专区在线播放| 亚洲人成网站在线观看播放| 伦精品一区二区三区| 另类亚洲欧美激情| 性高湖久久久久久久久免费观看| 中国三级夫妇交换| 免费看av在线观看网站| 日本免费在线观看一区| 一级二级三级毛片免费看| 国产在线一区二区三区精| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品女同一区二区软件| 精品一区二区三卡| 草草在线视频免费看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 夫妻性生交免费视频一级片| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 日本黄色片子视频| 久久久精品免费免费高清| 97超碰精品成人国产| av在线老鸭窝| 丝袜喷水一区| 久久这里有精品视频免费| 欧美97在线视频| 女人久久www免费人成看片| 亚洲欧美精品专区久久| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日本午夜av视频| 天天躁日日操中文字幕| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美3d第一页| 香蕉精品网在线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产av一区二区精品久久 | 久久久久久九九精品二区国产| 日本av手机在线免费观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲精品视频女| 久久久久久久精品精品| 我要看黄色一级片免费的| 性色avwww在线观看| 国产 精品1| 91精品国产九色| 久久久久久久久久久丰满| 男女无遮挡免费网站观看| 边亲边吃奶的免费视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产成人免费观看mmmm| 久热久热在线精品观看| 亚洲精品自拍成人| 日韩免费高清中文字幕av| videos熟女内射| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品国产av在线观看| 国产成人freesex在线| 国产探花极品一区二区| 亚洲国产日韩一区二区| 99视频精品全部免费 在线| 中文欧美无线码| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 妹子高潮喷水视频| 交换朋友夫妻互换小说| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 秋霞伦理黄片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产 精品1| av福利片在线观看| 有码 亚洲区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 如何舔出高潮| 久久精品久久久久久久性| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 九色成人免费人妻av| 毛片女人毛片| 久久精品夜色国产| 一本一本综合久久| 久久久久精品性色| 亚洲四区av| 18禁动态无遮挡网站| 免费大片黄手机在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 这个男人来自地球电影免费观看 | 在线观看国产h片| videos熟女内射| 少妇人妻一区二区三区视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产男女超爽视频在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 最近的中文字幕免费完整| 国产精品人妻久久久影院| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国国产精品蜜臀av免费| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久热这里只有精品99| 婷婷色综合大香蕉| 六月丁香七月| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品久久久久久久久免| 丝袜喷水一区| 欧美高清成人免费视频www| 99视频精品全部免费 在线| 亚州av有码| 亚洲国产色片| 乱码一卡2卡4卡精品| 在线播放无遮挡| 人体艺术视频欧美日本| 久久人妻熟女aⅴ| 久久久久精品久久久久真实原创| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲av成人精品一区久久| 男的添女的下面高潮视频| 夫妻午夜视频| 男男h啪啪无遮挡| 青春草国产在线视频| 精品一区二区三卡| 欧美区成人在线视频| 久久精品国产自在天天线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品免费大片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品伦人一区二区| 只有这里有精品99| 亚洲精品成人av观看孕妇| 大香蕉久久网| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲国产精品999| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲精品国产色婷婷电影| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久99蜜桃精品久久| 国精品久久久久久国模美| 久久久久性生活片| 99热这里只有是精品50| 久久国产精品大桥未久av | 内射极品少妇av片p| 边亲边吃奶的免费视频| 午夜福利视频精品| 三级经典国产精品| 免费观看无遮挡的男女| 精品酒店卫生间| 国产精品免费大片| 久久久色成人| 高清在线视频一区二区三区| 免费看光身美女| 国产 一区精品| 激情五月婷婷亚洲| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 日本av手机在线免费观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产日韩欧美亚洲二区| 波野结衣二区三区在线| 日韩精品有码人妻一区| 国产av国产精品国产| 老女人水多毛片| 亚洲真实伦在线观看| 一区二区三区免费毛片| 新久久久久国产一级毛片| 久久亚洲国产成人精品v| 22中文网久久字幕| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲综合精品二区| 亚洲人成网站在线播| 日本黄色日本黄色录像| 国产精品三级大全| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲第一av免费看| 国产男女内射视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日韩中文字幕视频在线看片 | 日本免费在线观看一区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 在线免费十八禁| 日韩一区二区视频免费看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 激情五月婷婷亚洲| 久久久久性生活片| 成人午夜精彩视频在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 高清不卡的av网站| 一级毛片aaaaaa免费看小| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产免费视频播放在线视频| 成年av动漫网址| 国产精品久久久久久久电影| 精品午夜福利在线看| 简卡轻食公司| 国产成人freesex在线| 午夜激情久久久久久久| 少妇 在线观看| 免费看不卡的av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 欧美性感艳星| 老熟女久久久| 免费大片黄手机在线观看| 久久99蜜桃精品久久| 国产高清国产精品国产三级 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 性色av一级| 1000部很黄的大片| 97精品久久久久久久久久精品| 日韩欧美 国产精品| 日韩免费高清中文字幕av| 99国产精品免费福利视频| 日本vs欧美在线观看视频 | 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美 日韩 精品 国产| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美另类一区| 香蕉精品网在线| av网站免费在线观看视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 寂寞人妻少妇视频99o| 午夜激情久久久久久久| 少妇熟女欧美另类| 免费大片黄手机在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 热99国产精品久久久久久7| 熟女av电影| 久久99热这里只有精品18| 成年av动漫网址| 久久久成人免费电影| 熟妇人妻不卡中文字幕| 26uuu在线亚洲综合色| 国产69精品久久久久777片| 国产免费福利视频在线观看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 水蜜桃什么品种好| 久久影院123| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 成年av动漫网址| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产中年淑女户外野战色| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品一区在线观看国产| 国产精品蜜桃在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 在线观看三级黄色| 国产91av在线免费观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产av国产精品国产| 亚洲人成网站在线观看播放| 中国国产av一级| 国产伦在线观看视频一区| 色视频在线一区二区三区| 色综合色国产| 午夜福利视频精品| 国产在线视频一区二区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产黄色视频一区二区在线观看| h视频一区二区三区| 在线精品无人区一区二区三 | 少妇被粗大猛烈的视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲精品一二三| xxx大片免费视频| 国产爽快片一区二区三区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久 成人 亚洲| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 中文欧美无线码| 亚洲色图综合在线观看| 直男gayav资源| 久久久午夜欧美精品| 国精品久久久久久国模美| 亚洲三级黄色毛片| 有码 亚洲区| 亚洲国产精品999| 91久久精品国产一区二区成人| 久久鲁丝午夜福利片| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 街头女战士在线观看网站| 国产免费一区二区三区四区乱码| 一个人免费看片子| 两个人的视频大全免费| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品久久久久久精品古装| 插逼视频在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品亚洲成国产av| 亚洲精品aⅴ在线观看| 中国国产av一级| 久久久久久人妻| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产成人a∨麻豆精品| 国产成人精品一,二区| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲性久久影院| 久久人人爽人人爽人人片va| 少妇 在线观看| 人人妻人人看人人澡| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久午夜福利片| 久久婷婷青草| 在线观看一区二区三区| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美人与善性xxx| 久久久久久伊人网av| 国产精品一区www在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇人妻久久综合中文| 国产精品99久久99久久久不卡 | 我要看黄色一级片免费的| av专区在线播放| 男女下面进入的视频免费午夜| 嫩草影院入口| 少妇精品久久久久久久| 国产高潮美女av| 久久影院123| 高清在线视频一区二区三区| 三级国产精品欧美在线观看| 男女国产视频网站| 欧美日本视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日本欧美国产在线视频| 国产黄片美女视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 美女内射精品一级片tv| 联通29元200g的流量卡| 亚洲内射少妇av| 伊人久久精品亚洲午夜| 热99国产精品久久久久久7| 中文字幕av成人在线电影| 99热全是精品| 国产亚洲5aaaaa淫片| av女优亚洲男人天堂| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久久成人免费电影| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 成人毛片60女人毛片免费| 高清欧美精品videossex| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 韩国av在线不卡| 日本vs欧美在线观看视频 | 丰满人妻一区二区三区视频av| 人妻少妇偷人精品九色| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品欧美亚洲77777| 国产久久久一区二区三区| 亚洲欧美精品专区久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 亚洲国产精品999| 欧美zozozo另类| 国产爱豆传媒在线观看| 成年免费大片在线观看| 欧美日韩在线观看h| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产日韩欧美在线精品| 只有这里有精品99| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日韩欧美 国产精品| 好男人视频免费观看在线| 十八禁网站网址无遮挡 | 久久久久精品性色| 日韩精品有码人妻一区| 另类亚洲欧美激情| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲av国产av综合av卡| videos熟女内射| 日韩中文字幕视频在线看片 | 国产精品偷伦视频观看了| 五月天丁香电影| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲欧美日韩东京热| 舔av片在线| 男女无遮挡免费网站观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 成人特级av手机在线观看| 亚洲国产精品999| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲国产欧美人成| 中文在线观看免费www的网站| 欧美日韩视频精品一区| 日韩一区二区三区影片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 最近的中文字幕免费完整| 婷婷色麻豆天堂久久| 成年av动漫网址| 国国产精品蜜臀av免费| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美3d第一页| 最黄视频免费看| 国产人妻一区二区三区在| 精品熟女少妇av免费看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲经典国产精华液单| 六月丁香七月| 国产欧美亚洲国产| 欧美成人a在线观看| 欧美区成人在线视频| 高清欧美精品videossex| 男的添女的下面高潮视频| 久久精品夜色国产| 欧美日韩在线观看h| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产精品99久久99久久久不卡 | 少妇的逼好多水| 欧美日本视频| 久久综合国产亚洲精品| 国产在线视频一区二区| 亚洲色图综合在线观看| 大香蕉久久网| 卡戴珊不雅视频在线播放| 看十八女毛片水多多多| 久久 成人 亚洲| 欧美最新免费一区二区三区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 波野结衣二区三区在线| 国产精品熟女久久久久浪| 久久久午夜欧美精品| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲国产精品专区欧美| 少妇精品久久久久久久| 国产精品免费大片| 国产又色又爽无遮挡免| 黄色怎么调成土黄色| 国产精品.久久久|