×
20.04.2023
223.018.4b4c

Результат интеллектуальной деятельности: Смеси азоторганических соединений, содержащих ароматические C-C-циклы, как жидкий органический носитель водорода и водородный цикл на его основе

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к жидкому органическому носителю водорода, представляющему собой смесь азоторганических соединений, содержащих ароматические С-С-циклы, способных в присутствии катализаторов присоединять атомы водорода, имеющую более низкие тепловые эффекты реакций гидрирования-дегидрирования компонентов, причем смеси содержат по крайней мере одно соединение, выбранное из ряда: индол, карбазол, и по крайней мере одно соединение, выбранное из ряда: акридин, пиридин, фенантридин, хинолин, причем для бинарной системы соотношения компонентов выбраны из ряда 25:75% масс., 50:50% масс., 75:25% масс., а для системы из трех компонентов первый компонент взят в количестве не более 30% масс., второй компонент взят в количестве не более 30% масс., третий компонент - остальное до 100% масс. Также изобретение относится к водородному циклу, реализуемому при связывании водорода при температурах от 110 до 160°С и освобождении водорода при температурах от 320 до 350°С, включающему связывание водорода и его высвобождение из жидкого органического носителя водорода, в присутствии гетерогенного катализатора, причем гетерогенный катализатор включает носитель - AlO и нанесенную на него Pt, содержание платины Pt находится в пределах 0,1 до 2,0% масс., и/или Pd, содержание палладия Pd находится в пределах 0,1 до 2,0% масс., или Ni, содержание никеля Ni находится в пределах 6 до 12% масс. 2 н.п. ф-лы, 37 пр., 1 табл.

Изобретение относится к области водородной энергетики, металлорганической химии и катализа, в частности к разработке химических систем, способных циклично аккумулировать и высвобождать водород в каталитических процессах гидрирования-дегидрирования, для автономных энергетических систем, включая наземные и водные средства транспорта, стационарных объектов наземного базирования, других устройств, оснащенных водородными двигателями, а также при создании жидких органических носителей водорода (ЖОНВ).

Существуют различные подходы к хранению водорода, например, в компримированном состоянии при высоком давлении, в жидком виде, физически адсорбированном пористыми материалами состоянии, в форме гидридов металлов и химических гидридов. Использование сжатого водорода вызывает опасения по поводу безопасности и стоимости. Криогенный водород имеет высокую плотность и приемлем при хранении в больших хранилищах. Однако для использования энергии транспортом существенны затраты на сжижение, есть проблемы с последующим испарением. Гидриды металлов имеют недостатки в области термодинамики реакции, малую скорость реакции или низкую емкость по водороду.

Жидкие органические носители водорода являются одними из перспективных аккумуляторов этого энергоносителя, способны накапливать 5-8 мас. % водорода, участвуют в обратимых реакциях гидрирования-дегидрирования при умеренных температурах, используемые гетерогенные катализаторы хорошо изучены, относительно недороги и имеют длительный рабочий цикл.

Предметом настоящего изобретения является способ применения смесей, содержащих, по крайней мере, одно соединение, выбранное из ряда: индол, карбазол и, по крайней мере, одно соединение, выбранное из ряда: акридин, пиридин, фенантридин, хинолин в качестве жидкого органического носителя водорода. Перечисленные соединения являются крупнотоннажными и доступными продуктами, получаемыми в процессе коксохимической переработки углей.

Предложен состав жидкой при комнатной температуре смеси, содержащей два или более соединений, выбранных из изомеров бензилтолуола и/или дибензилтолуола в каталитических процессах для связывания водорода и/или его выделения [US 20150266731 A1, "Liquid compounds and method for the use thereof as hydrogen stores", A. Boesmann, P. Wasserscheid, N. Brueckner, J. Dungs. Pub. No.: US 2015/0266731 A1, Pub. Data: Sep 24, 2015]. Недостатком данного жидкого носителя водорода является его невысокая емкость по водороду на единицу массы, т.к. используемые ароматические соединения представляют собой моноциклы, соединенные алкильными цепочками, которые имеют относительно низкую плотность и высокие тепловые эффекты процессов «гидрирования-дегидрирования», что обуславливает необходимость использования разбавленных водородонасыщенной формой соединения потоков сырья для снижения тепловых эффектов в реакторе. Практически это означает потери энергии на перекачку дополнительного объема ЖОНВ, затраты на дополнительный объем реактора для обеспечения необходимой объемной скорости подачи сырья. Как следствие, снижается энергетическая эффективность реализуемого водородного цикла.

Наиболее близким к предлагаемому решению является ЖОНВ, который представляет собой дибензилтолуол – пергидродибензилтолуол [М. Nierman, A. Beckendorff, М. Kaltschmitt, K. Bonhoff. Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) - Assessment based on chemical and economic properties // International Journal of Hydrogen Energy.44 (2019). 6631-6654]. В данном случае, как и в случае предлагаемой смеси, гидрируются ароматические фрагменты, входящие в структуру соединений.

Недостатком предлагаемой смеси является высокое давление насыщенных паров, что увеличивает потери носителя водорода в процессе эксплуатации и высокие значения тепловых эффектов гидрирования и дегидрирования, что приводит к росту затрат на разбавление и циркуляцию ненасыщенной формы ЖОНВ насыщенной с целью снижения температурных градиентов в реакторе.

Техническим результатом настоящего изобретения является использование смеси азоторганических соединений, содержащих ароматическиеС56-циклы, в качестве жидкого органического носителя водорода, обеспечивающего более высокую энергетическую эффективность реализуемого водородного цикла.

Технический результат достигается тем, что жидкий органический носитель водорода представляет собой смесь азоторганических соединений, содержащих ароматические С56-циклы, способных в присутствии катализаторов присоединять атомы водорода, и имеющую более низкие тепловые эффекты реакций гидрирования-дегидрирования компонентов, причем смеси содержат, по крайней мере, одно соединение, выбранное из ряда: индол, карбазол и, по крайней мере, одно соединение, выбранное из ряда: акридин, пиридин, фенантридин, хинолин. Жидкий органический носитель водорода представляет собой смесь двух или более компонентов, причем для бинарной системы соотношения компонентов выбраны из ряда 25:75% масс., 50:50% масс., 75:25% масс., а для системы из трех компонентов первый компонент взят в количестве не более 30% масс., второй компонент взят в количестве не более 30% масс, третий компонент-остальное до 100% масс. Водородный цикл, реализуется при связывании водорода при температурах от 110 до 160°С и освобождении водорода при температурах от 320 до 350°С, включает связывание водорода и его высвобождение из жидкого органического носителя водорода, в присутствии гетерогенного катализатора, причем гетерогенный катализатор включает носитель - Al2O3, и нанесенную на него Pt, содержание платины Pt находится в пределах 0,1 до 2,0% масс, и/или Pd, содержание палладия Pd находится в пределах 0,1 до 2,0% масс., или Ni, содержание никеля Ni находится в пределах 6 до 12% масс.

Поставленная задача решается тем, что жидкий органический носитель водорода представляет собой смесь азоторганических соединений, содержащих ароматические С56-циклы; водородный цикл, включающий связывание водорода и его высвобождение из жидкого органического носителя водорода, в присутствии гетерогенного катализатора, причем гетерогенный катализатор включает носитель - Al2O3 и нанесенный на него активный металл, выбранный из ряда Pt, Pd, их смеси, или Ni.

Предлагаемые результаты можно реализовать при проведении реакции в проточном реакторе. Можно рассчитать поглощение водорода исходя из содержания ароматических углеводородов в исходном сырье и в продукте гидрирования, однако в данном случае на входе в реактор и выходе из сепаратора стоят детекторы mass-flow, которые позволяют по разнице непосредственно определить выделение или поглощение водорода.

Гетерогенный катализатор включает носитель -Al2O3 и нанесенный на него активный металл, выбранный из ряда Pt и/или Pd в количестве от 0,1 до 2,0% масс, или Ni в количестве 6-12% масс.

Эксперименты по гидрированию-дегидрированию смеси проводились на лабораторной проточной установке. Загрузка катализатора - 2 г, катализаторы активировались нагреванием в токе водорода до 500°С, и выдержкой при этой температуре в течение 1 часа. Гидрирование проводилось при 4,0 МПа, при температуре 110-160°С и ОСПС=4 ч-1, дегидрирование при давлении 0,1 МПа и температуре 320-350°С.

Катализаторы, содержащие платину и/или палладий, готовили адсорбционной пропиткой носителя из водных растворов в присутствии конкурента (уксусной кислоты) в количестве 0,4-0,6 мл ледяной СН3СООН на 10 мл пропиточного раствора. Объем пропиточного раствора был постоянным и составлял 10 мл. Носитель, предварительно прокаленный γ-Al2O3, в количестве 5 г, заливался пропиточным раствором на 24 часа. После стадии сорбции пропиточный раствор сливался с готового катализатора. Никель наносили на поверхность носителя из водного раствора гексагидрата нитрата никеля по влагоемкости. Катализаторы сушили при 80, 100 и 110°С. Активация (восстановление) катализатора по описанной выше программе проводилась непосредственно в реакторе.

Состав катализаторов и результаты гидрирования-дегидрирования в объемах поглощенного и выделенного водорода, а так же тепловой эффект реакции для исследованных систем приведены в таблице 1.

ПРИМЕРЫ

Пример 1.

Смесь индол/акридин (25:75 по массе) в присутствии катализатора 12,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,49 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 340°С, при этом выделилось 7,35 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -62,5 кДж/моль Н2.

Пример 2.

Смесь индол/акридин (50:50 по массе) в присутствии катализатора 0,1/2,0% масс. Pt-Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,38 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 320°С, при этом выделилось 7,12 г Н2 на 100 г, ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -60,0 кДж/моль Н2.

Пример 3.

Смесь индол/акридин (75:25 по массе) в присутствии катализатора 0,1% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,32 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 330°С, при этом выделилось 6,91 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -57,3 кДж/моль Н2.

Пример 4.

Смесь индол/пиридин (25:75 по массе) в присутствии катализатора 6,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,42 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 340°С, при этом выделилось 7,32 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -63,0 кДж/моль Н2.

Пример 5.

Смесь индол/пиридин (50:50 по массе) в присутствии катализатора 0,6% масс. Pt/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,34 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 350°С, при этом выделилось 7,00 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -60,3 кДж/моль Н2.

Пример 6.

Смесь индол/пиридин (75:25 по массе) в присутствии катализатора 0,4% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 110°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,30 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 330°С, при этом выделилось 6,90 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -57,4 кДж/моль Н2.

Пример 7.

Смесь индол/фенантридин (25:75 по массе) в присутствии катализатора 8,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 130°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,46 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 350°С, при этом выделилось 7,38 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -58,9 кДж/моль Н2.

Пример 8.

Смесь индол/фенантридин (50:50 по массе) в присутствии катализатора 1,2% масс. Pt/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,41 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 320°С, при этом выделилось 7,23 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -57,5 кДж/моль Н2.

Пример 9.

Смесь индол/фенантридин (75:25 по массе) в присутствии катализатора 1,4% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,29 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 340°С, при этом выделилось 6,93 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -56,0 кДж/моль Н2.

Пример 10.

Смесь индол/хинолин (25:75 по массе) в присутствии катализатора 10,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 110°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,46 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 350°С, при этом выделилось 7,30 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -60,2 кДж/моль Н2.

Пример 11.

Смесь индол/хинолин (50:50 по массе) в присутствии катализатора 2,0% масс. Pt/Al2O3 гидрировали при температуре 120°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,37 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 330°С, при этом выделилось 7,12 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -58,4 кДж/моль Н2.

Пример 12.

Смесь индол/хинолин (75:25 по массе) в присутствии катализатора 2,0/0,1% масс. Pt-Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,32 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 320°С, при этом выделилось 6,98 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -56,5 кДж/моль Н2.

Пример 13.

Смесь индол/карбазол/пиридин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 12,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,38 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 340°С, при этом выделилось 7,08 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -59,4 кДж/моль Н2.

Пример 14.

Смесь индол/карбазол/фенантридин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 0,1% масс. Pt/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,44 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 320°С, при этом выделилось 7,28 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -56,6 кДж/моль Н2.

Пример 15.

Смесь индол/карбазол/хинолин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 0,1% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,40 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 330°С, при этом выделилось 7,19 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -57,5 кДж/моль Н2.

Пример 16.

Смесь индол/акридин/пиридин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 1,2% масс. Pt/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,44 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 320°С, при этом выделилось 7,36 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -62,9 кДж/моль Н2.

Пример 17.

Смесь индол/акридин/фенантридин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 1,4% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,47 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 340°С, при этом выделилось 7,41 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -60,1 кДж/моль Н2.

Пример 18.

Смесь индол/акридин/хинолин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 10,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 110°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,44 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 350°С, при этом выделилось 7,31 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -61,0 кДж/моль Н2.

Пример 19.

Смесь индол/пиридин/фенантридин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 2,0/2,0% масс. Pt-Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 120°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,47 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 330°С, при этом выделилось 7,32 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -60,2 кДж/моль Н2.

Пример 20.

Смесь индол/пиридин/хинолин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 2,0% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,43 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 320°С, при этом выделилось 7,38 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -61,1 кДж/моль Н2.

Пример 21.

Смесь индол/фенантридин/хинолин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 12,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,48 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 340°С, при этом выделилось 7,44 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -59,8 кДж/моль Н2.

Пример 22.

Смесь карбазол/акридин (25:75 по массе) в присутствии катализатора 0,1% масс. Pt/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,48 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 320°С, при этом выделилось 7,46 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -61,6 кДж/моль Н2.

Пример 23.

Смесь карбазол/акридин (50:50 по массе) в присутствии катализатора 0,1% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,46 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 330°С, при этом выделилось 7,37 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -58,2 кДж/моль Н2.

Пример 24.

Смесь карбазол/акридин (75:25 по массе) в присутствии катализатора 6,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,38 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 340°С, при этом выделилось 7,20 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -54,7 кДж/моль Н2.

Пример 25.

Смесь карбазол/пиридин (25:75 по массе) в присутствии катализатора 0,6% масс. Pt/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,46 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 350°С, при этом выделилось 7,28 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -62,1 кДж/моль Н2.

Пример 26.

Смесь карбазол/пиридин (50:50 по массе) в присутствии катализатора 0,4% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 110°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,43 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 330°С, при этом выделилось 7,20 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -58,5 кДж/моль Н2.

Пример 27.

Смесь карбазол/пиридин (75:25 по массе) в присутствии катализатора 8,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 130°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,37 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 350°С, при этом выделилось 7,19 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -54,8 кДж/моль Н2.

Пример 28.

Смесь карбазол/фенантридин (25:75 по массе) в присутствии катализатора 1,2/1,2% масс. Pt-Pd/Аl2О3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,51 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 320°С, при этом выделилось 7,56 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -58,0 кДж/моль Н2.

Пример 29.

Смесь карбазол/фенантридин (50:50 по массе) в присутствии катализатора 1,4% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,45 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 340°С, при этом выделилось 7,31 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -55,8 кДж/моль Н2.

Пример 30.

Смесь карбазол/фенантридин (75:25 по массе) в присутствии катализатора 10,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 110°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,38 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 350°С, при этом выделилось 7,21 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -53,4 кДж/моль Н2.

Пример 31.

Смесь карбазол/хинолин (25:75по массе) в присутствии катализатора 2,0% масс. Pt/Al2O3 гидрировали при температуре 120°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,50 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 330°С, при этом выделилось 7,46 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -59,3 кДж/моль Н2.

Пример 32.

Смесь карбазол/хинолин (50:50 по массе) в присутствии катализатора 2,0% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,43 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 320°С, при этом выделилось 7,26 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -56,7 кДж/моль Н2.

Пример 33.

Смесь карбазол/хинолин (75:25 по массе) в присутствии катализатора 12,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,41 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 340°С, при этом выделилось 7,14 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -53,9 кДж/моль Н2.

Пример 34.

Смесь карбазол/акридин/пиридин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 0,4/1,6% масс. Pt-Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 110°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,44 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 330°С, при этом выделилось 7,44 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -61,9 кДж/моль Н2.

Пример 35.

Смесь карбазол/акридин/фенантридин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 8,0% масс. Ni/Al2O3 гидрировали при температуре 130°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,51 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 350°С, при этом выделилось 7,56 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -59,2 кДж/моль Н2.

Пример 36.

Смесь карбазол/акридин/хинолин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 1,2% масс. Pt/Al2O3 гидрировали при температуре 150°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,48 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 320°С, при этом выделилось 7,43 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -60,1 кДж/моль Н2.

Пример 37.

Смесь карбазол/фенантридин/хинолин (25:25:50 по массе) в присутствии катализатора 1,4% масс. Pd/Al2O3 гидрировали при температуре 160°С. По результатам проведенного процесса было поглощено 2,51 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Гидрированный ЖОНВ был подвергнут дегидрированию на этом же катализаторе при температуре 340°С, при этом выделилось 7,49 г Н2 на 100 г ЖОНВ. Тепловой эффект реакции составил -58,9 кДж/моль Н2.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 191.
17.10.2019
№219.017.d6f9

Устройство профилирования дороги автогрейдером

Изобретение относится к устройствам для возведения дорожного полотна и может быть использовано при строительстве дорог. Технический результат - повышение точности геометрических параметров возводимого полотна и повышение качества профилирования дорог. Устройство для профилирования дорожного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703074
Дата охранного документа: 15.10.2019
24.10.2019
№219.017.da69

Способ прессования с электропрогревом высокопрочного, многокомпонентного бетона

Изобретение относится к области производства строительных материалов, изделий и конструкций и может быть использовано при производстве мелкоразмерных строительных изделий из плотного, высокопрочного, мелкозернистого бетона. Способ прессования бетона с вибрированием из жесткой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704072
Дата охранного документа: 23.10.2019
24.10.2019
№219.017.da74

Составная комбинированная двутавровая балка

Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкциям комбинированных балок. Изобретение направлено на повышение несущей способности и жесткости балки. Составная комбинированная двутавровая балка, состоящая из соединенных в жесткую конструкцию при помощи механических связей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704071
Дата охранного документа: 23.10.2019
30.10.2019
№219.017.db85

Парогазовая установка электростанции

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных установках, работающих на природном газе. Технический результат - повышение надежности парогазовой установки электростанции. Для повышения надежности парогазовой установки электростанции предлагается в верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704364
Дата охранного документа: 28.10.2019
04.11.2019
№219.017.de31

Основа смазочного масла

Изобретение относится к области смазочных материалов и может быть использовано для получения смазочных композиций высокотемпературной основы масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей современной авиации. Основа смазочного масла состоит из продуктов этерификации пентаэритрита смесью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704978
Дата охранного документа: 01.11.2019
08.11.2019
№219.017.df86

Способ получения дорожного битума

Изобретение относится к способу получения дорожного битума и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и строительной промышленностях, в частности при строительстве дорог. Способ осуществляют путем окисления нефтяного сырья кислородом воздуха при повышенной температуре при подаче воздуха...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705337
Дата охранного документа: 06.11.2019
10.11.2019
№219.017.e02e

Способ приготовления катализатора селективной гидроочистки олефинсодержащего углеводородного сырья

Изобретение относится к способу приготовления катализатора селективной гидроочистки олефинсодержащего углеводородного сырья. Способ включает пропитку пористого носителя по влагоемкости растворами KMoS и органического комплексоната кобальта, содержащего не менее двух атомов кислорода и не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705397
Дата охранного документа: 07.11.2019
10.11.2019
№219.017.e033

Способ совместной гидрогенизационной переработки растительного и нефтяного сырья

Изобретение относится к области нефтепереработки, конкретно к способу совместной гидрогенизационной переработки растительного и нефтяного сырья с получением реактивного топлива. Предлагается способ совместной гидрогенизационной переработки растительного и нефтяного сырья, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705394
Дата охранного документа: 07.11.2019
01.12.2019
№219.017.e98f

Способ профилирования дороги автогрейдером

Изобретение относится к профилированию дорожного полотна автогрейдером. Техническим результатом является повышение точности геометрических параметров возводимого полотна. Способ профилирования дорожного полотна включает формирование вектора, задающих сигналов многомерной системы управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707614
Дата охранного документа: 28.11.2019
06.12.2019
№219.017.e9c0

Катализатор совместной гидроочистки смеси растительного и нефтяного углеводородного сырья и способ его приготовления

Изобретение относится к катализатору совместной гидроочистки смеси растительного и нефтяного углеводородного сырья. Данный катализатор включает в свой состав кобальт, никель, молибден и оксид алюминия, причем он содержит в прокаленном при 550°С состоянии: Мо - 9,0-15,0% мас., Со - 0,5-3,5% мас....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707867
Дата охранного документа: 02.12.2019
Показаны записи 41-43 из 43.
20.04.2023
№223.018.4ae2

Смеси ароматических углеводородов, содержащие c-c-циклы, как жидкий органический носитель водорода и водородный цикл на его основе

Изобретение относится к жидкому органическому носителю водорода, представляющему собой смесь ароматических углеводородов, содержащих С-С-циклы, способных в присутствии катализаторов присоединять атомы водорода, причем смеси содержат по крайней мере одно соединение, выбранное из ряда:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771200
Дата охранного документа: 28.04.2022
21.05.2023
№223.018.6995

Способ пропитки носителя катализатора гидроочистки

Изобретение относится к области производства катализаторов переработки углеводородного сырья. Описан способ пропитки носителя катализатора гидроочистки пропиточным раствором, в состав которого входят оксиды молибдена и кобальта, осуществляющийся в емкостном пропитывателе, при котором избыточный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794669
Дата охранного документа: 24.04.2023
23.05.2023
№223.018.6c05

Способ получения реактивных и дизельных топлив из смеси растительного и нефтяного сырья

Изобретение описывает способ получения реактивных и компонентов дизельных топлив путем гидрогенизационной переработки сырья, состоящего из смеси дистиллята растительного происхождения с дистиллятом нефтяного происхождения при соотношении 5,0-40,0:95,0-60,0% масс. соответственно, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737724
Дата охранного документа: 02.12.2020
+ добавить свой РИД