×
20.03.2019
219.016.e5aa

Результат интеллектуальной деятельности: ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ДЕГИДРИРОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области каталитической химии, в частности к способам получения алюмохромовых катализаторов для дегидрирования парафиновых углеводородов преимущественно C-C до соответствующих олефинов с использованием низкотемпературной плазмы. Сущность: плазмохимический способ получения катализатора для дегидрирования углеводородов включает термическую обработку исходных реагентов, взятых в виде порошков алюминия и карбонила хрома, в потоке воздушной низкотемпературной плазмы, при этом реагенты подают раздельно в поток воздушной плазмы и реактор в виде аэрозоля с газом-носителем аргоном в количестве, необходимом для получения катализатора, содержащего 10-25 мас.% оксида хрома и 75-90 мас.% оксида алюминия, который в виде пылегазового потока охлаждают до температуры 30-50°С и извлекают. Техническим результатом изобретения является повышение производительности способа, выхода, чистоты целевого материала и его активности. 1 ил.

Изобретение относится к области каталитической химии, в частности к способам получения алюмохромовых катализаторов для дегидрирования парафиновых углеводородов преимущественно С25 до соответствующих олефинов с использованием низкотемпературной плазмы.

В последние годы во всем мире непрерывно возрастает интерес к процессам дегидрирования легких углеводородов. Это связано с непрерывно возрастающим спросом на олефиновые и диолефиновые углеводороды (пропилен, н-бутены, изобутилен, бутадиен, изопрен, стирол и его производные), которые находят широкое применение в различных химических производствах: для получения синтетических каучуков (СК), пластмасс, компонентов автомобильного топлива и других ценных химических продуктов. Все это стимулирует разработку новых более эффективных процессов дегидрирования способов получения катализаторов.

Патенты по способам получения алюмохромовых катализаторов можно условно разделить на две основные группы.

Первая группа сама многочисленная и включает приготовление катализатора пропиткой носителя, состоящего из оксида алюминия, раствором, содержащим соединения хрома и модифицирующие добавки, с последующей сушкой и прокаливанием полученного материала до получения готового к использованию катализатора (Пат. Великобритании №2162082, В01J 23/26, 21/04, 1985; RU 1736034 С, 20.01.1995; SU 1836140, МПК В01J 23/26, 21/06, С07С 5/333, 23.08.1993; RU 2026110 С1, 09.01.1995; RU 2160634 С1, 20.12.2000; RU 2256499 С1, 20.07.2005; RU 2271860 С1, 20.03.2006 и др.).

Вторая группа - это по существу одни из первых изобретений получения алюмохромовых катализаторов для дегидрирования углеводородов. Суть их сводится к приготовлению раствора из смеси исходных водорастворимых солей алюминия и хрома, добавлению в раствор щелочного реагента, при взаимодействии компонентов из раствора происходит выпадение алюмохромового гидроксида, который отделяют, сушат и прокаливают до получения готового к использованию катализатора (US 2536085, 02.10.1951; US 3327005, 20.06.1967; SU 670324 A1, 30.06.1975; SU 706997 A1, 20.03.2001; SU 725311 A1, 20.03.2001; 1571840 A1, 10.01.2000 и др.).

Каждый из указанных способов имеет свои недостатки и преимущества, но тем не менее решает очень важную задачу - получение необходимых для страны продуктов - олефинов.

Общим недостатком этих способов является наличие нескольких стадий в процессе приготовления катализаторов, что делает эти способы длительными по времени (общее время процесса может достигать от 10 до 32 часов).

Резко сократить время приготовления катализатора можно за счет использования низкотемпературной плазмы.

Известно, что плазмохимический синтез неорганических соединений характеризуется высокой производительностью и сравнительно невысокой энергоемкость процесса (RU 2073638 С1, 20.02.1997, 2119454 C1, 27.09.1998, 2153016 C1, 20.07.2000).

Патентный поиск показал, что отсутствуют плазмохимические способы, целенаправленные на получение алюмохромовых катализаторов.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка плазмохимического способа получения катализатора для дегидрирования парафиновых углеводородов.

Техническим результатом изобретения является повышение производительности способа, выхода, чистоты целевого материала и его дисперсности.

Технический результат достигается тем, что плазмохимический способ получения катализатора для дегидрирования углеводородов включает термическую обработку исходных реагентов, взятых в виде порошков алюминия и карбонила хрома в потоке воздушной низкотемпературной плазмы, при этом реагенты подают раздельно в поток воздушной плазмы и реактор в виде аэрозоля с газом-носителем аргоном в количестве, необходимом для получения катализатора, содержащего 10-25 мас.% оксида хрома и 75-90 мас.% оксида алюминия, который в виде пылегазового потока охлаждают до температуры 30-50°С и извлекают.

Способ получения катализатора может быть с разным успехом осуществлен в любом из известных плазмохимических реакторов (SU 1135414 А1, 15.01.1990; SU 1549578 A1, 15.03.1996; RU 2270536 С9, 20.02.2006; RU 2252817 С1, 27.05.2005).

Примеры получения катализатора были отработаны с использованием реактора, описанного в патенте RU 2252817 С1, представленного на чертеже, где отображены основные узлы устройства плазмохимического реактора: источник СВЧ-энергии 1, разрядная камера 2, узел ввода 3, реакционная камера 4, узел ввода 5, дозатор 6, реакционная камера 7, дозатор 8, теплообменник 9, сборник порошка 10.

Пример 1

Для получения катализатора (состава 75% Al2O3+25% Cr2O3) исходный порошок алюминия (АСД-4) вводят с помощью дозатора 6 в виде аэрозоля с газом-носителем аргоном в реакционную камеру 4 длиной 100 мм через узел ввода 3 с одним отверстием, открывающимся в объем реакционной камеры под углом 45° к оси камеры. Порошок алюминия подают с расходом 180 г/ч газом-носителем аргоном в поток воздушной плазмы, формируемой в разрядной камере 2. Расход газа-носителя составляет 0,1 м3/ч. Ввод СВЧ-энергии 4,5 кВт осуществляется источником 1, среднемассовая температура плазмообразующего газа на входе в реакционную камеру составляет 2600 К, а расход плазмообразующего воздуха составляет 2,2 м3/ч. Порошок карбонила хрома (Cr(СО)6) с помощью дозатора 8 вводят с расходом 246 г/ч в виде аэрозоля с газом-носителем аргоном (0,2 м3/ч) ниже по потоку в реакционную камеру 7 длиной 200 мм через узел ввода 5. Целевой продукт в виде пылегазового потока охлаждается в теплообменник 9 до температуры 30-50°С и направляется в фильтр-сборник порошка 10, на котором порошок осаждается на внутренней поверхности фильтрующего рукава, а отходящие газы выводят из установки (на чертеже не показано).

По данным количественного химического анализа было установлено, что целевой продукт имеет состав: 75% Al2O3+25% Cr2О3, и содержит в Cr2О3 около 2 мас.% хрома (+6).

Катализатор представляет собой сыпучий порошок зеленоватого цвета со средним размером частиц 55 нм, преимущественно сферической формы и имеет удельную поверхность 35 м2/г.

Выход катализатора в пересчете на содержание хрома в гексакарбониле составляет 98%.

Пример 2

Для получения катализатора состава (90% Al2O3+10% Cr2O3) исходный порошок алюминия (АСД-4) вводят с помощью дозатора 6 в виде аэрозоля с газом-носителем аргоном в реакционную камеру 4 длиной 100 мм через узел ввода 3 с одним отверстием, открывающимся в объем реакционной камеры под углом 45° к оси камеры. Порошковый реагент подают с расходом 220 г/ч газом-носителем аргоном в поток воздушной плазмы, формируемой в разрядной камере 2. Расход газа-носителя составляет 0,1 м3/ч. Ввод СВЧ-энергии 5,0 кВт осуществляется источником 1, среднемассовая температура плазмообразующего газа на входе в реакционную камеру составляет 2400 К, а расход плазмообразующего воздуха составляет 2,3 м3/ч. Порошок карбонила хрома (Cr(СО)6) с помощью дозатора 8 вводят с расходом 300 г/ч в виде аэрозоля с газом-носителем аргоном (0,2 м3/ч) в реакционную камеру 7 длиной 200 мм через узел ввода 5. Целевой продукт в виде пылегазового потока охлаждается в теплообменнике 9 до температуры 30-50°С и направляется в фильтр-сборник порошка 10, на котором порошок осаждается на внутренней поверхности фильтрующего рукава, а отходящие газы выводят из установки (на чертеже не показано).

По данным количественного химического анализа было установлено, что целевой продукт имеет состав: 10% Al2O3+10% Cr2О3, и содержит в Cr2О3 около 1,5 мас.% хрома (+6).

Катализатор представляет собой сыпучий порошок зеленоватого цвета со средним размером частиц 70 нм, преимущественно сферической формы и имеет удельную поверхность 25 м2/г.

Выход катализатора в пересчете на содержание хрома в гексакарбониле составляет 99%.

Общее время синтеза катализатора по примерам, включая охлаждение продукта и его извлечение из реактора, не превышает 30 минут.

Производительность способа получения катализатора, определяемая расходом исходного порошка карбонила, в 10-50 раз выше, чем в известных способах.

Катализатор, полученный по предлагаемому способу, имеет средний размер частиц от 40 до 75 нм, удельную поверхность не менее 25 м2/г.

Как показали предварительные эксперименты, указанный катализатор, полученный по предлагаемому способу, показал хорошие результаты, в частности, при использовании в мембранно-каталитических системах при дегидрировании легких углеводородов.

Плазмохимическийспособполучениякатализаторадлядегидрированияуглеводородов,включающийтермическуюобработкуисходныхреагентов,взятыхввидепорошковалюминияикарбонилахрома,впотокевоздушнойнизкотемпературнойплазмы,приэтомреагентыподаютраздельновпотоквоздушнойплазмыиреакторввидеаэрозолясгазом-носителемаргономвколичестве,необходимомдляполучениякатализатора,содержащего10-25мас.%оксидахромаи75-90мас.%оксидаалюминия,которыйввидепылегазовогопотокаохлаждаютдотемпературы30-50°Сиизвлекают.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
20.03.2019
№219.016.e5a6

Способ получения катализатора для дегидрирования углеводородов и катализатор, полученный этим способом

Изобретение относится к области каталитической химии, в частности к способам приготовления алюмохромовых катализаторов и их составам для дегидрирования парафиновых углеводородов С-С до соответствующих олефинов. Описаны способ получения алюмохромового катализатора для дегидрирования парафиновых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318593
Дата охранного документа: 10.03.2008
Показаны записи 21-30 из 44.
10.05.2018
№218.016.3c83

Фотокаталитический элемент для очистки и обеззараживания воздуха и воды и способ его изготовления

Изобретение относится к области очистки и обеззараживания воздуха и воды, в частности к фотокаталитическому элементу и способу изготовления фотокаталитического элемента. Способ изготовления фотокаталитического элемента включает спекание стеклянных шариков, модифицирование поверхности спеченных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647839
Дата охранного документа: 21.03.2018
03.08.2018
№218.016.7834

Способ получения водорода из боргидрида натрия и воды в присутствии катализатора

Изобретение относится к способу получению водорода, который может быть использован в различных целях, в том числе для питания топливных элементов на летательных аппаратах. Способ включает взаимодействие предварительно нагретой реакционной смеси боргидрида натрия и воды в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663066
Дата охранного документа: 01.08.2018
09.08.2018
№218.016.7955

Безрастворный способ получения нанокомпозиционных связующих in situ

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении углепластиков для космического и авиационного аппаратостроения, а также для строительных конструкций. Способ получения нанокомпозиционных связующих без использования растворителей включает два этапа. На первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663160
Дата охранного документа: 01.08.2018
13.10.2018
№218.016.9126

Применение пентааминокислотных производных фуллеренов в качестве антиоксидантов и антидиабетических средств

Изобретение относится к медицине и предназначено для профилактики диабета. Применяются пентааминокислотные производные фуллерена С, содержащие в качестве аминокислотных остатков остатки основных природных аминокислот: глицина, аланина, серина, аргинина, валина, треонина, лейцина, цистеина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669341
Дата охранного документа: 10.10.2018
20.12.2018
№218.016.a91f

Способ получения синтез-газа

Изобретение относится к способу получения синтез-газа, который может быть использован в химической промышленности для производства метанола, диметилового эфира, синтетических жидких углеводородов и других продуктов. Способ включает горение смеси углеводородного сырья с окислителем с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675561
Дата охранного документа: 19.12.2018
20.02.2019
№219.016.c3be

Упорядоченные массивы нанопроволок фотохромных ферромагнетиков, способ их получения, мембрана для сохранения магнитной информации и применение упорядоченных массивов нанопроволок фотохромных ферромагнетиков в качестве светочувствительных магнитных сред

Изобретение относится к упорядоченным фотохромным ферромагнитным массивам нанопроволок на основе (трис)оксалатов переходных металлов и катионов спироциклического ряда и может быть использовано в качестве светочувствительных магнитных наносред со сверхъемкой магнитооптической памятью. Задачей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445256
Дата охранного документа: 20.03.2012
01.03.2019
№219.016.cd00

Способ получения карбоксилатов циркония

Изобретение относится к химии производных переходных металлов и может найти применение в химической промышленности при получении карбоксилатов переходных металлов, а также относится к усовершенствованному способу получения карбоксилатов циркония взаимодействием четыреххлористого циркония с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002332398
Дата охранного документа: 27.08.2008
11.03.2019
№219.016.d6aa

Способ получения полиолефиновых основ синтетических масел

Изобретение относится к способу получения полиолефиновых основ синтетических масел путем катионной олигомеризации олефинового сырья и может быть использовано в нефтехимической промышленности. Разработанный способ содержит стадии подготовки олефинового сырья, приготовления и дозирования в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287552
Дата охранного документа: 20.11.2006
11.03.2019
№219.016.d871

Фотокаталитический модуль для очистки воды

Изобретение относится к области очистки и обеззараживания воды и может быть использовано для очистки сточных вод и получения питьевой воды. Фотокаталитический модуль для очистки воды содержит технологически связанные между собой пористый фотокаталитический реактор (2), выполненный из кварца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394772
Дата охранного документа: 20.07.2010
11.03.2019
№219.016.db83

Применение тетранитрозильного комплекса железа с тиофенолом в качестве противоопухолевого лекарственного средства

Настоящее изобретение относится к области органической химии и фармацевтики и касается применения тетранитрозильного комплекса железа с тиофенолом формулы [Fe(SCH)(NO)] в качестве противоопухолевого лекарственного средства, для получения лекарственного средства для лечения онкологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429242
Дата охранного документа: 20.09.2011
+ добавить свой РИД