×
20.12.2014
216.013.10bb

Результат интеллектуальной деятельности: АЛЮМОСИЛИКАТНЫЙ ЦЕОЛИТ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ МЕТАЛЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к каталитической системе очистки выхлопных газов. Предложен синтетический алюмосиликатный цеолитный катализатор, содержащий медь в качестве каталитически активного компонента. Катализатор содержит алюмосиликатный цеолит типа шабазит. Максимальный размер кольца цеолита составляет восемь тетраэдрических атомов. Средний размер кристаллитов цеолита, определенный сканирующей электронной микроскопией, составляет более 0,50 микрометра. Изобретение обеспечивает повышенную селективность восстановления оксидов азота в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 2 табл., 4 пр.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к синтетическим алюмосиликатным цеолитным катализаторам, содержащим, по меньшей мере, один каталитически активный переходный металл. Цеолиты могут использоваться для селективного каталитического восстановления (SCR) оксидов азота в выхлопных газах, таких как выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, с использованием азотсодержащего восстановителя.

Уровень техники

Известно превращение газообразных оксидов азота (NOx) в азот контактированием NOx с азотсодержащим восстановителем, например аммиаком или предшественником аммиака, таким как мочевина, в присутствии цеолитного катализатора, содержащего, по меньшей мере, один переходный металл, и было предложено применить этот способ для обработки NOx, выбрасываемых автомобильными двигателями внутреннего сгорания, работающими на бедной смеси, см. например DieselNet Technology Guide (технологический справочник) "Selective Catalytic Reduction (Селективное каталитическое восстановление". Исправленное издание 2005.05d, W. Addy Majewski (Эдди Маевски) размещен на www.dieselnet.com.

US 4544538 раскрывает синтетический цеолит с кристаллической структурой шабазита (СНА), обозначенный SSZ-13, полученный с использованием структуроопределяющего агента (SDA), такого как катион N,N,N-TpHMemn-1-адамантиламмония. SSZ-13 может быть подвергнут ионному обмену с переходными металлами, такими как редкоземельные металлы, Mn, Ca, Mg, Zn, Cd, Pt, Pd, Ni, Co, Ti, Al, Sn, Fe и Co для использования, например, в реакциях конверсии углеводородов.

US 6709644 раскрывает синтетический цеолит с кристаллической структурой шабазита (СНА) с кристаллитами небольшого размера (в среднем <0,5 микрометра), обозначенный SSZ-62. SSZ-62 также может быть получен с использованием SDA, катиона N,N,N-триметил-1-адамантиламмония. Пример 1 US 6709644 сравнивает средний размер кристаллов SSZ-62 со средним размером кристаллов SSZ-13. Документ предполагает, что SSZ-62 может быть использован в способе конверсии низших спиртов, или цеолит может быть подвергнут ионному обмену с медью или кобальтом для использования в каталитическом восстановлении NOx в обедненном газовом потоке, например, двигателя внутреннего сгорания. Однако активность кристаллитов небольшого и большого размера проиллюстрирована только для реакции конверсии метанола в олефин.

В PCT/GB 2008/001451, поданной 24го апреля 2008, заявитель объясняет, что катализаторы переходный металл/цеолит, такие как Cu/Beta и/или Fe/Beta, используемые для SCR NOx от мобильных дизельных двигателей, с использованием мочевины и/или NH3 считаются соответствующими новым нормам выбросов. Эти катализаторы должны выдерживать относительно высокие температуры выхлопной системы и также могут быть подвергнуты действию относительно высокого содержания углеводородов (HC), которые могут быть адсорбированы на цеолите или в порах цеолитов. Адсорбированные HC могут влиять на активность NH3 SCR этих металлоцеолитных катализаторов, блокируя активные участки или блокируя доступ к активным участкам для реакции NH3-NOx. Кроме того, эти адсорбированные молекулы HC могут быть окислены при повышении температуры каталитической системы, с выделением существенного количества теплоты, которая может термически или гидротермально повреждать катализатор. Поэтому желательно минимизировать адсорбцию HC на катализаторе SCR, особенно во время холодного пуска, когда существенное количество HC может выбрасываться двигателем.

В своей заявке PCT/GB 2008/001451 заявитель предполагает, что влияние этих обоих недостатков цеолитных катализаторов с большими порами может быть снижено или преодолено при использовании мелкопористых цеолитов, которые в основном позволяют происходить диффузии NH3 и NOx к активным участкам в порах цеолита, но которые в основном препятствуют диффузии молекул углеводородов в поры. Мелкопористые цеолиты для обеспечения указанной селективности, посредством которой затруднен доступ крупным углеводородам к участкам активного металла в полостях цеолита, включают CHA, ERI и LEV. Кроме того, SCR катализаторы на основе мелкопористых цеолитов производят меньше N2O, в качестве побочного продукта реакции восстановления NOx.

Заявитель исследовал алюмосиликатные цеолитные материалы и очень неожиданно обнаружил, что у алюмосиликатных цеолитных материалов с большими кристаллитами более высокая активность в процессе SCR с использованием азотсодержащего восстановителя, чем у того же алюмосиликатного цеолитного материала с меньшим размером кристаллитов.

Раскрытие изобретения

Согласно одному аспекту, изобретение предлагает синтетический алюмосиликатный цеолитный катализатор, содержащий, по меньшей мере, один каталитически активный переходный металл, выбранный из группы, состоящей из Cu, Fe, Hf, La, Au, In, V, лантаноидов и переходных металлов VIII группы, который представляет собой мелкопористый алюмосиликатный цеолит, имеющий максимальный размер кольца, соответствующий восьми тетраэдрическим атомам, причем средний размер кристаллитов алюмосиликатного цеолита, определенный сканирующей электронной микроскопией, составляет >0,50 микрометра. Предпочтительно, по меньшей мере, один каталитически активный переходный металл является одним из меди и железа. В отдельных осуществлениях цеолит может содержать и медь, и железо.

Примеры показывают тенденцию к увеличению активности восстановления NOx свежих и состаренных медь/CHA катализаторов с увеличением размера кристаллитов.

Сканирующей электронной микроскопией могут быть определены морфология и размер кристаллитов цеолитов изобретения. Требуется, чтобы средний размер кристаллов алюмосиликатного цеолита по измерению SEM составлял >0,50 микрометра, но предпочтительно более 1,00 микрометра, например >1,50 микрометра. В отдельных осуществлениях средний размер кристаллитов составляет <15,0 микрометров, например <10,0 микрометров или <5,0 микрометров.

В отдельных осуществлениях алюмосиликатный цеолитный катализатор согласно изобретению выбран из группы, состоящей из цеолитов, имеющих максимальный размер кольца, соответствующий восьми тетраэдрическим атомам, в частности CHA, ERI и LEV из списка сокращений структурных типов, наиболее предпочтительно CHA.

В случае CHA из списка структурных типов, может быть выбрана изотипная CHA каркасная структура из группы, состоящей, например, из Linde-D, Linde-R, SSZ-13, LZ-218, Phi и ZK-14.

Разновидность материала или изотипная ERI каркасная структура из списка структурных типов может быть, например, эрионитом, ZSM-34 или LindeType T.

Разновидность материала или каркасная структура, изотипная LEV из списка структурных типов, может быть, например, левинитом, Nu-3, LZ-132 или ZK-20.

Общее количество, по меньшей мере, одного переходного металла, присутствующего в катализаторе, составляет 0,1-10,0% масс. по отношению к общему весу цеолитного катализатора, например 0,5-5,0% масс. по отношению к общему весу цеолитного катализатора.

Согласно другому аспекту, изобретение предлагает способ конверсии оксида азота в газе в азот контактированием оксидов азота с азотсодержащим восстановителем в присутствии алюмосиликатного цеолитного катализатора согласно изобретению.

Оксиды азота могут быть восстановлены восстановителем при температуре, по меньшей мере, 100°C, например около 150-750°C.

В отдельном осуществлении восстановление оксидов азота выполняют в присутствии кислорода.

Добавление азотсодержащего восстановителя можно регулировать так, чтобы содержание NH3 на входе цеолитного катализатора составляло 60-200% теоретического количества аммиака, рассчитанного при 1:1 NH3/NO и 4:3 NH3/NO2.

В отдельном осуществлении, в котором монооксид азота в газовой фазе окисляют до диоксида азота с использованием катализатора окисления, расположенного до цеолитного катализатора, получающийся газ затем смешивают с азотсодержащим восстановителем до подачи смеси в цеолитный катализатор, причем катализатор окисления приспособлен для введения газового потока в цеолитный катализатор с отношением NO к NO2 от около 4:1 до около 1:3 по объему.

В способе изобретения азотсодержащим восстановителем может быть аммиак, сам по себе, гидразин или предшественник аммиака, выбранный из группы, состоящей из мочевины ((NH2)2CO), карбоната аммония, карбамата аммония, гидрокарбоната аммония и формиата аммония.

Газ, содержащий оксиды азота, обрабатываемый способом настоящего изобретения, может быть получен в процессе сгорания, в частности, из двигателя внутреннего сгорания, например стационарного источника или предпочтительно автомобильного двигателя внутреннего сгорания, работающего на бедной смеси.

Согласно другому аспекту изобретение предлагает выхлопную систему автомобильного двигателя внутреннего сгорания, работающего на бедной смеси, которая включает трубу для прохода потока выхлопного газа, источник азотсодержащего восстановителя, синтетический алюмосиликатный цеолитный катализатор, содержащий, по меньшей мере, один каталитически активный переходный металл, выбранный из группы, состоящей из Cu, Fe, Hf, La, Au, In, V, лантаноидов и переходных металлов VIII группы, который представляет собой мелкопористый алюмосиликатный цеолит, имеющий максимальный размер кольца, составляющий восемь тетраэдрических атомов, расположенный на пути потока выхлопного газа, и средства дозировки азотсодержащего восстановителя в проходящий выхлопной газ до цеолитного катализатора, причем средний размер кристаллитов алюмосиликатного цеолита, определенный сканирующей электронной микроскопией, составляет >0,50 микрометра.

Для более полного понимания только для иллюстрации представлены следующие примеры.

Пример 1 - Получение образцов цеолита

Цеолит А

СНА с кристаллитами небольшого размера готовят согласно примеру 1 US 6709644 (полное содержание которого включено в описание ссылкой).

Цеолит В

СНА с кристаллитами небольшого размера готовят способом получения SSZ-13 S.I. Zones and R. A. Van Nordstrand, Zeolites (Цеолиты), 8 (1988), 166 (полное содержание которого включено в описание ссылкой), также опубликованным на вэб-сайте международной комиссии ассоциации по синтезу цеолитов (International Zeolite Association Synthesis Commission) http://www.iza-online.org/synthesis/, следующим образом:

Исходные материалы:

гидроксид натрия (1 N), (Baker, ч.д.а.);

гидроксид N,N,N, триметил-1-адамантиламмония (RN-OH) (0,72М);

деионизированная вода;

гидроксид алюминия (Reheis F-2000 высушенный гель, 50% Al2O3); и

пирогенный диоксид кремния (Cab-Q-Sil, сорт М5, 97% SiO2).

Реакционную смесь готовят следующим образом:

(1) 2,00 г 1 N NaOH+2,78 г 0,72 М RNOH+3,22 г воды последовательно добавляют в тефлоновый 23 мл автоклав Parr;

(2) +0,05 г гидроксида алюминия, перемешивают до получения прозрачного раствора;

(3) +0,60 г пирогенного диоксида кремния, перемешивают до гомогенизации.

Реакционную смесь кристаллизуют:

в тефлоновом автоклаве 23 мл (модель 4745 Parr) при температуре 160°C в течение 4 дней без перемешивания;

после охлаждения до комнатной температуры смесь отфильтровывают, промывают деминерализованной водой и высушивают на воздухе в течение ночи.

Полученный продукт анализируют порошковой рентгенографией и идентифицируют как:

СНА цеолит с отношением SiCVAhCb, равным 28 по определению ICP.

Анализ SEM:

кубы 2-5 микрометров.

Цеолит C

Реакционную смесь готовят с молярным соотношением 60 SiO2 - 1,5 Al2O3 - 6 Na2O - 12 NNNAnOH - 2640 H2O, где NNNAnOH является структуроопределяющим агентом (SDA) или темплатом гидроксида N,N,N,триметил-1-адамантиламмония.

Реакцию проводят с использованием cab-o-sil (пирогенный диоксид кремния) М5 (Cabot Corpporation) в качестве источника диоксида кремния, алюмината натрия (BDH Ltd), гидроксида натрия (Alfa Aesar). SDA (NNNAnOH) готовят способом, описанным в US 4544538 (полное содержание которого включено в описание ссылкой). Необходимое количество раствора SDA взвешивают, добавляют NaOH и перемешивают до его растворения. Затем добавляют твердый алюминат натрия при перемешивании и перемешивание продолжают до его растворения. Затем добавляют cab-o-sil и полученную смесь загружают в 1 л автоклав из нержавеющей стали. Автоклав закрывают и смесь нагревают до 165°С с перемешиванием (300 об/мин) в течение 4 дней.

Полученный продукт идентифицирован как материал СНА типа порошковой рентгенографией. Визуально грань кристаллов продукта составляет около 2 микронов. Отношение оксид алюминия:диоксид кремния (SAR) в продукте составляет 24:1.

Пример 2 - Получение 3% масс. Cu/алюмосиликатного цеолита

Медь наносят на цеолиты A, B и C, приготовленные в соответствии с примером 1 стандартной пропиткой по влагоемкости, используя ацетат меди как предшественник меди. На 10 г алюмосиликатного цеолита 0,471 г ацетата меди растворяют в количестве воды, достаточном для увлажнения материала алюмосиликатного цеолита. Раствор добавляют к материалу алюмосиликатного цеолита и перемешивают. Влажный порошок высушивают при 105°C перед прокаливанием при 500°C в течение 2 часов. Полагают, что после прокаливания большая часть меди находится в виде оксида меди (II).

Медьсодержащие катализаторы, полученные в соответствии с этим примером, обозначают как катализаторы A, B и C. Катализаторы, полученные в соответствии с примером 2, обозначают как "свежие катализаторы A-C".

Пример 3 - Гидротермальное состаривание

Свежие катализаторы A-C, полученные в соответствии с примером 2, гидротермально состаривают в атмосфере, содержащей 10% кислорода, 10% воды, азот остальное, при 750°C в течение 24 часов. Гидротермально состаренный катализатор обозначается как "Состаренные катализаторы A-C".

Таблица 1
площадь поверхности, отношение диоксид кремния:оксид алюминия, размер кристаллов и содержание меди на различных (свежих) катализаторах
Обозначение алюмосиликата шабазита Площадь поверхности BET Отношение диоксида кремния к оксиду алюминия (SAR) Средний размер кристаллов SEM (микрометр)* Содержание Cu % масс.
А 784 26 0,15 3
В 634 24 0.5 3
С 616 24 1.4 3
*Образцы диспергируют в метаноле и подвергают ультразвуковому облучению 20 мин и каплю этой жидкости помещают на стандартную углеродную подложку сканирующего электронного микроскопа (SEM). Подсчет и определение размера проводят цифровым анализом размера частиц усредненного числа частиц на основе "пороговой обработки" интенсивности каждого пиксела изображения и использования разницы интенсивности между частицами и фоном. В программе предполагается, что каждый обнаруженный объект является круглым/сферическим.

Пример 4 - Определение активности

Конверсия NOx на катализаторах A-C примеров 2 и 3 при температуре входящего газа 200°C или 400°C представлена в таблице 2. Характеристики восстановления NOx определяют на порошкообразном образце в лабораторном реакторе, с линейным 5°C в минуту нагревом катализатора в газовой смеси, содержащей 500 ppm NO и NH3, 10% O2, 10% H2O и N2.

Таблица 2
Конверсия NOx на свежем и состаренном при 750°C 24 часа катализаторе при температуре входящего газа 200°C и 400°C
Катализатор SAR Средний размер кристаллов SEM (микрометр) † Содержание Cu % масс. Прокаленный при 500°C % конверсии NOx Состаренный при 750°C % конверсии NOx
190°C 200°C 400°C 190°C 200°C 400°C
А 26 0,15 3 73 86 99 44 58 96
В 24 0,5 3 85 95 99 51 66 97
С 24 1,4 3 87 97 99 68 83 99
† см. примечания к таблице 1.

Из таблицы 2 можно видеть, что активность катализаторов в целом увеличивается с увеличением размера кристаллитов. Следовательно, заявитель делает вывод, что алюмосиликатные цеолитные материалы с большим размером кристаллитов неожиданно являются более активными, чем свежие или гидротермально состаренные катализаторы, полученные из того же алюмосиликатного цеолитного материала с меньшим размером кристаллов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-45 из 45.
29.03.2019
№219.016.f783

Выхлопная система для двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием

Изобретение относится к выхлопной системе для двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Сущность изобретения: выхлопная система для двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием содержит поточный монолитный носитель катализатора с множеством каналов, каждый канал проходит от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447297
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.3183

Способ приготовления анальгетиков

Изобретение относится к продукту - оксиморфона гидрохлориду, обладающему анальгетической активностью и содержащему менее 10 ч./млн. альфа, бета ненасыщенных кетонов по данным ВЭЖХ, также изобретение относится к фармацевтической рецептуре, включающей вышеуказанный продукт - оксиморфона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422445
Дата охранного документа: 27.06.2011
12.04.2023
№223.018.4606

Кольцо для подачи текучей среды и связанные с ним устройство и способ

Для нанесения каталитического компонента на подложку (2) предложены кольцо (5) для подачи текучей среды, устройство (1) для нанесения покрытия на подложку и способ. Кольцо (5) для подачи текучей среды содержит кольцевой корпус (40), имеющий внутреннюю поверхность (45), ограничивающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002785965
Дата охранного документа: 15.12.2022
12.04.2023
№223.018.466f

Композиции, содержащие кластеры-наночастицы платины с улучшенной термостабильностью

Изобретение относится к композиции катализатора, содержащей наночастицы платины (Pt) и неорганический оксид, в которой наночастицы Pt содержат не более 100 атомов Pt. При этом наночастицы Pt имеют средний размер частиц от 1 до 3 нм, измеренный с помощью ТЭМ или методом импульса CO со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778867
Дата охранного документа: 26.08.2022
12.04.2023
№223.018.468c

Выхлопная система, содержащая каталитический нейтрализатор scrf с зоной окисления

Системы и способы по настоящему изобретению, относящиеся к системе очистки отработавшего газа, содержащей: (a) первый инжектор для впрыскивания аммиака или соединения, разлагаемого на аммиак, в отработавший газ; (b) сажевый фильтр дизельного двигателя, содержащий впускной конец и выпускной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774932
Дата охранного документа: 24.06.2022
Показаны записи 41-50 из 62.
10.05.2018
№218.016.46d5

Каталитический фильтр сажи для обработки выхлопного газа двигателя компрессионного воспламенения

Изобретение относится к выхлопной системе для двигателя компрессионного воспламенения, содержащей каталитический фильтр сажи. Указанный каталитический фильтр сажи содержит катализатор окисления для обработки монооксида углерода (CO) и углеводородов (HC) в выхлопном газе из двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650522
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c08

Близко размещенная система scr

Изобретение относится к области очистки отработанных газов. Система для обработки выхлопных газов, содержащих NO, из двигателя содержит проточный монолит, имеющий первый каталитический состав для селективного каталитического восстановления NO и имеющий первый объем. Близко размещенный фильтр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651917
Дата охранного документа: 24.04.2018
28.06.2018
№218.016.6836

Зонированный катализатор на монолитной подложке

Настоящее изобретение касается монолитной подложки с зонированным катализатором для регулирования газообразного сероводорода, образованного в ловушке обедненного NО во время обессеривания ловушки обедненного NО в расширенном температурном диапазоне по сравнению с известными механизмами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658822
Дата охранного документа: 25.06.2018
02.08.2018
№218.016.7810

Алюмосиликатное или силикоалюмофосфатное молекулярное сито/октаэдрическое молекулярное сито на основе марганца в качестве катализаторов для обработки выхлопных газов

Изобретение относится к катализатору для обработки выхлопных газов при селективном каталитическом восстановлении оксидов азота, содержащему: (a) от 1 до 99 масс.% октаэдрического молекулярного сита (OMS), содержащего оксид марганца; и (b) от 1 до 99 масс.% молекулярного сита (молекулярных сит)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662821
Дата охранного документа: 31.07.2018
03.10.2018
№218.016.8cf4

Катализатор окисления для обработки выхлопного газа двигателя с воспламенением от сжатия

Изобретение относится к системе выпуска для двигателя с воспламенением от сжатия (дизельного двигателя), которая включает в себя катализатор окисления, в частности дизельный катализатор окисления, и к транспортному средству, включающему в себя систему выпуска. Описан дизельный катализатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668272
Дата охранного документа: 28.09.2018
15.10.2018
№218.016.9286

Смешанные цеолитные катализаторы для очистки выхлопных газов

Изобретение относится к катализатору, каталитическому элементу и способу очистки потока выхлопных газов, содержащих оксиды азота. Катализатор для очистки потока выхлопных газов, содержащих NO, содержит смесь первого цеолита, промотированного медью, и второго цеолита в по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669556
Дата охранного документа: 12.10.2018
09.11.2018
№218.016.9b4a

Бортовая система диагностики для каталитически активной подложки

Изобретение относится к области очистки отработавших газов двигателя внутреннего сгорания. Описана бортовая система диагностики для выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания. Система включает каталитически активную подложку, имеющую каталитически активную область и каталитически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672013
Дата охранного документа: 08.11.2018
19.12.2018
№218.016.a8cd

Выхлопная система, содержащая катализатор no в цвг контуре

Изобретение относится к выхлопным системам для двигателя внутреннего сгорания. Данная выхлопная система содержит фильтр для частиц, один или более катализаторов восстановления NО и контур циркуляции выхлопных газов (ЦВГ) низкого давления для соединения выхлопной системы ниже по потоку от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675182
Дата охранного документа: 17.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab77

Пассивный адсорбент nox, содержащий благородный металл и мелкопористое молекулярное сито

Изобретение относится к очистке выхлопных газов. Предложен пассивный адсорбент NO, эффективный для адсорбции NO при температуре 200°С или ниже и для высвобождения адсорбированного NO при температурах выше указанной температуры. Заявленные пассивный адсорбент NO содержит благородный металл и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675905
Дата охранного документа: 25.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab8c

Содержащий сплав катализатор, способ изготовления и использования

Изобретение относится к способу получения катализатора на подложке, содержащего сплав платины и палладия, который пригоден для использования в качестве катализаторов окисления в каталитических конвертерах, установленных на транспортных средствах с дизельным двигателем. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675842
Дата охранного документа: 25.12.2018
+ добавить свой РИД