×
26.08.2017
217.015.dc88

Результат интеллектуальной деятельности: Микроволокнистый носитель для катализаторов и способ его приготовления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к новым способам синтеза катализаторов, которые могут использоваться, в частности, для глубокого окисления оксида углерода, органических и галогенорганических соединений, окисления сероводорода и диоксида серы, восстановления оксидов азота и для многих других каталитических реакций. Описан микроволокнистый носитель для катализаторов на основе стеклянных или минеральных микроволокон диаметром от 1 до 30 мкм, при этом носитель содержит на поверхности микроволокон слой пористого диоксида кремния, на наружной поверхности которого находится дополнительный слой активированного углерода. Изобретение относится также к способу его приготовления. Технический результат – увеличение его удельной поверхности до 100 м/г и более. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 пр.

Изобретение относится к области химической промышленности, а именно к новым способам синтеза носителей для катализаторов, которые могут использоваться, в частности, для катализаторов глубокого окисления (дожигания) оксида углерода, органических и галогенорганических соединений, окисления сероводорода и диоксида серы, восстановления оксидов азота и для многих других каталитических реакций. Изобретение может найти применение в процессах производства ценных химических продуктов и полупродуктов, а также при переработке и утилизации разнообразных газообразных и жидких отходов.

Эффективным средством интенсификации каталитических процессов являются катализаторы на основе микроволокнистых носителей, в частности носителей, выполненных из стеклянных или минеральных микроволокон. В качестве активных компонентов в таких катализаторах используются благородные металлы (Pt, Pd) либо оксиды переходных металлов (Cu, Cr, Ni, Fe, V и др.). На основе таких носителей могут создаваться структурированные каталитические системы, отличающиеся высокой интенсивностью массообмена между поверхностью катализатора и реакционным потоком, в сочетании с весьма низким гидравлическим сопротивлением (РФ №145037, B01J 32/00,10.09.2014).

Недостатком таких носителей, а также катализаторов на их основе является малая удельная поверхность стеклянных и минеральных микроволокон (не более 1-3 м2/г), которая, в свою очередь, ограничивает предельное содержание активных компонентов величиной, как правило, не более 1-2 мас. %. В случае использования оксидов переходных металлов в качестве активных компонентов такое содержание является недостаточным для многих практических применений. Кроме того, в таких катализаторах может оказываться недостаточной и прочность крепления активных компонентов к поверхности носителя, что может существенно снижать их надежность и срок службы.

Наиболее близким является способ (РФ №2549906, B01J 37/02, 10.05.2015) получения микроволокнистых катализаторов, который, в частности, предусматривает модификацию микроволокон носителя за счет нанесения на них внешнего слоя вторичного носителя (SiO2 или Al2O3) с развитой внутренней поверхностью до 30-60 м2/г.

В научной практике (П.Е. Микенин, П.Г. Цырульников, Ю.С. Котолевич, А.Н. Загоруйко. Ванадий-оксидные катализаторы на основе структурированных микроволокнистых носителей для селективного окисления сероводорода. Катализ в промышленности, 2015, №1, с. 65-70) показано, что на основе таких модифицированных микроволокнистых носителей со вторичным слоем SiO2 и с удельной поверхностью 20-30 м2/г возможно создание высокоактивных катализаторов с высоким (от 1-2 до 10 мас. %) содержанием активных оксидов, с обеспечением высокой прочности крепления активного компонента к носителю.

Тем не менее, актуальной является задача создания более эффективных микроволокнистых носителей катализаторов.

Задача решается тем, что предложен микроволокнистый носитель для катализаторов на основе стеклянных или минеральных микроволокон диаметром от 1 до 30 мкм, на поверхности микроволокон находится слой пористого диоксида кремния, на наружной поверхности которого находится дополнительный слой активированного углерода. При этом удельная масса слоя пористого диоксида кремния составляет от 1 до 30 мас. % от массы исходных стеклянных или минеральных микроволокон, а удельная масса дополнительного слоя активированного углерода составляет от 1 до 200 мас. % от массы исходных стеклянных или минеральных микроволокон.

Задача решается также способом приготовления описанного выше микроволокнистого носителя для катализаторов на основе стеклянных или минеральных микроволокон. На исходный носитель на основе стеклянных или минеральных микроволокон диаметром от 1 до 30 мкм наносят слой пористого диоксида кремния, затем на этот слой наносят катализатор разложения углеводородов, после чего формируют дополнительный слой активированного углерода за счет разложения углеводородов при повышенной температуре в присутствии такого катализатора. При этом нанесение слоя пористого диоксида кремния проводят за счет пропитки водным раствором силиказоля исходного носителя на основе стеклянных или минеральных микроволокон, его сушкой и термообработкой при повышенной температуре. В качестве катализатора разложения углеводородов используют оксиды переходных металлов, например, оксида никеля. Формирование дополнительного слоя активированного углерода проводят за счет разложения углеводородов при температурах от 300 до 800°С и давлении от 1 до 20 атм, используя при этом газообразные углеводороды, например метан, пропан-бутановую смесь, ацетилен и др.

Технический результат заключается в увеличении удельной поверхности или микроволокнистого носителя для катализаторов до 100 м2/г и более. При этом обеспечивается высокая прочность крепления углеродного пористого слоя к носителю за счет связующего действия промежуточного пористого слоя SiO2. Кроме того, слой SiO2 обеспечивает возможность нанесения на исходный носитель катализатора разложения углеводородов в количествах, необходимых для отложения на поверхности слоя SiO2 требуемого количества углерода.

Важным достоинством предлагаемого носителя для катализаторов является его высокая гидрофобность, повышающая привлекательность его применения в ряде специфических практических задач, связанных с переработкой влажных газов.

Указанный материал может найти практическое применение как катализатор (для каталитических процессов, использующих активированный углерод в качестве катализатора), а также как носитель для синтеза катализаторов на основе оксидных и иных активных компонентов.

Пример 1.

Исходный микроволокнистый носитель (термостойкая силикатная стеклоткань, удельная поверхность ~1 м2/г, удельный объем пор - менее 0.001 см3/г, диаметр от 1 до 30 мкм) пропитывают водным раствором силиказоля, затем сушат при 120°С в течение 1 ч, затем прокаливают на воздухе при 550°С в течение 6 ч. Количество нанесенного SiO2 составляет 15 мас. %, удельная поверхность повысилась до ~30 м2/г, удельный объем пор - до 0.06 см3/г. Полученный материал затем пропитывают водным раствором, содержащим водорастворимую соль никеля, повторно высушивают и прокаливают. Содержание оксида никеля в полученном материале составляет ~2.4 мас. %. После этого полученный материал обрабатывают в среде пропан-бутана при температуре 450°С и давлении в течение 4-8 ч. Прирост углеродного наноматериала составляет 1,023 г (131% от массы исходного микроволокнистого носителя).

За счет образования углеродных наноструктур происходит увеличение удельной поверхности материала до 100 м2/г, удельный объем пор составляет 0.18 см2/г. При этом удельная поверхность и удельный объем микропор (менее 10 нм) составляют 28 м2/г и 0.016 см3/г соответственно.

Образовавшийся слой углеродного материала не отделялся от носителя механическим путем. Кроме того, была обнаружена высокая гидрофобность полученного материала.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 64.
10.05.2018
№218.016.43c0

Способ сжигания топлива

Изобретение относится к области энергетики, способам сжигания топлива в псевдоожиженном слое твердого теплоносителя для нагрева газов, жидкостей и твердых тел, а также обезвреживания газообразных, жидких и твердых отходов. Способ сжигания топлива в псевдоожиженном слое дисперсных частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649729
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.441b

Способ гидроочистки сырья гидрокрекинга

Изобретение относится к способам получения сырья гидрокрекинга. Описан способ гидроочистки, заключающийся в превращении нефтяных фракций, имеющих температуру начала кипения выше 360°С, содержащих до 3,5% серы и до 0,2% азота при температуре 360-420°С, давлении 9,0-20,0 МПа, расходе сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649384
Дата охранного документа: 05.04.2018
29.05.2018
№218.016.5807

Катализатор, способ его приготовления и процесс орто-пара-превращения водорода с использованием этого катализатора

Изобретение относится к катализатору для реакции орто-пара-превращения водорода, способу его приготовления и может найти применение в производстве жидкого криогенного пара-водорода. Описан катализатор для процесса орто-пара-превращения водорода на основе гематита α-FeO, который представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654693
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.58a4

Катализатор защитного слоя

Изобретение относится к катализаторам защитного слоя, располагаемым перед основным катализатором гидроочистки углеводородного сырья. Описан катализатор, содержащий биметаллическое комплексное соединение [Ni(HO)][MoO(CHO)] с концентрацией 5,3-7,9 мас. %; носитель γ-АlО – остальное. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653494
Дата охранного документа: 10.05.2018
04.07.2018
№218.016.6a4f

Катализатор процесса облагораживания углеводородного сырья и способ его приготовления

Предложен катализатор облагораживания тяжелого нефтяного сырья состава MoS/MoO, представляющий собой наночастицы на основе Mo-содержащих фаз, формирующийся «in situ» в присутствии воды с размерами 4-330 нм, содержанием фазы MoS 5-82 мас.%, координационное число фаз MoS и MoO3,0-5,0 и 4,0-6,0....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659076
Дата охранного документа: 28.06.2018
26.07.2018
№218.016.74fc

Способ приготовления катализатора гидрокрекинга углеводородного сырья

Изобретение относится к способу приготовления катализатора гидрокрекинга углеводородного сырья, ориентированного на получение низкосернистых керосиновых и дизельных фракций. Способ включает приготовление гранулированного носителя, содержащего оксид алюминия и 50-70 мас. % аморфного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662234
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.07.2018
№218.016.7581

Катализатор гидрокрекинга углеводородного сырья

Изобретение относится к катализаторам гидрокрекинга углеводородного сырья для получения низкосернистых керосиновых и дизельных фракций. Описан катализатор, который содержит одновременно молибден и вольфрам в форме биметаллических комплексных соединений [Ni(HO)(L)][MoO(CHO)] и Ni(NH)[HWO(CHO)],...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662239
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.07.2018
№218.016.75b3

Способ гидрокрекинга углеводородного сырья

Изобретение относится к способу гидрокрекинга углеводородного сырья, заключающемуся в превращении высококипящего углеводородного сырья при температуре 360-440°С, давлении 6-20 МПа, массовом расходе сырья 0.5-1.5 ч, объемном отношении водород/сырье 800-2000 нм/м в присутствии гетерогенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662232
Дата охранного документа: 25.07.2018
17.08.2018
№218.016.7ca2

Катализатор, способ его приготовления и способ получения n-(фосфонометил)-глицина

Изобретение относится к области приготовления металл-углеродных композиций, которые представляют собой наночастицы золота, нанесенные на поверхность пористых углеродных носителей, и которые могут быть использованы в качестве катализаторов для получения N-(фосфонометил)-глицина, CHNOP путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663905
Дата охранного документа: 13.08.2018
01.09.2018
№218.016.8222

Способ приготовления катализатора гидроочистки сырья гидрокрекинга

Изобретение относится к способам приготовления катализаторов гидроочистки нефтяных фракций с температурой начала кипения выше 360°С для получения сырья с низким содержанием серы и азота, которое далее перерабатывается в процессе гидрокрекинга. Катализатор готовят пропиткой носителя, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665486
Дата охранного документа: 30.08.2018
Показаны записи 41-42 из 42.
04.10.2019
№219.017.d239

Способ непрерывного производства ценных химических продуктов и энергии из углеродсодержащего сырья

Изобретение относится к области химии, а именно к способам переработки углеродсодержащего сырья, в том числе отходов, с производством ценных химических продуктов, а также энергии. Способ включает окисление исходного сырья, которое осуществляют за счет контактирования исходного сырья с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701936
Дата охранного документа: 02.10.2019
19.12.2019
№219.017.ef2d

Способ получения водорода и элементарной серы из сероводорода

Изобретение относится к области химии, а именно к способу получения водорода и элементарной серы путем разложения сероводорода, и может применяться для очистки газовых выбросов от сероводорода. Способ включает пропускание исходного сероводородсодержащего газа через неподвижный слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709374
Дата охранного документа: 17.12.2019
+ добавить свой РИД