<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">catal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Катализ в промышленности</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Kataliz v promyshlennosti</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1816-0387</issn><issn pub-type="epub">2413-6476</issn><publisher><publisher-name>LLC "KALVIS"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">catal-923</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>2011 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ХИМИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>2011 - INTERNATIONAL YEAR OF CHEMISTRY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Окислительная конверсия метана на структурированных катализаторах Ni–Al2O3/кордиерит</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Oxidative conversion of methane on structured catalysts Ni–Al2O3/cordierite</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Соловьев</surname><given-names>С. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Solov’ev</surname><given-names>S. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ctls@kalvis.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины, Киев<country>Украина</country></aff><aff xml:lang="en">Institute of Physical Chemistry. L.V. Pisarzhevsky National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv<country>Ukraine</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2011</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>13</day><month>04</month><year>2023</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>31</fpage><lpage>42</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; LLC "KALVIS", 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">LLC "KALVIS"</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">LLC "KALVIS"</copyright-holder><license xlink:href="https://www.catalysis-kalvis.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://www.catalysis-kalvis.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.catalysis-kalvis.ru/jour/article/view/923">https://www.catalysis-kalvis.ru/jour/article/view/923</self-uri><abstract><p>Представлены результаты исследования каталитических свойств Ni/Al2O3-композитов, нанесенных на керамические блочные матрицы сотовой структуры из синтетического кордиерита, в процессе окислительной конверсии метана. Испытания предварительно восстановленного катализатора проводили в реакторе проточного типа (состав реакционной смеси: при окислении метана 2–6 % CH4, 2–9 % O2, ост. Аr; при углекислотной и оксиуглекислотной конверсии метана 2–6 % CH4, 6–12 % CO2, 0–4 % O2, ост. Аr). Физико-химические исследования включали контроль образования и окисления углерода, прочности связи Ni-O, фазового состава образцов на дифрактометре HZG-4C. Показано, что структурированные Ni–Al- катализаторы по производительности в углекислотной конверсии метана существенно превосходят традиционные гранулированные контакты. Увеличение стабильности их работы достигается регулированием кислотно-основных свойств поверхности при введении оксидов щелочных металлов (Na, K), что обусловлено замедлением зауглероживания поверхности. Установлено, что оксиды РЗМ с невысоким редокс-потенциалом (La2O3, CeO2) повышают активность и стабильность работы катализаторов Ni–Al2O3/кордиерит в реакциях глубокого и парциального окисления и углекислотной конверсии метана. В присутствии катализатора (NiO + La2O3 + Al2O3)/кордиерит процесс углекислотной конверсии метана можно интенсифицировать введением в реакционную газовую смесь кислорода, что приводит к снижению температуры достижения высокой конверсии и практически не влияет на селективность по Н2.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>There is presentation of results of studies of the catalytic properties Ni/Al2O3 composites deposited on the ceramic honeycomb structure of the synthetic cordierite matrix block, in the oxidative conversion of methane. The tests of the pre-reduced catalyst were carried out in the flow type reactor (composition of the reaction mixture during the oxidation of methane 2–6 % CH4, 2–9 % O2 and Ar, with carbon dioxide and oxy carbon dioxide conversion of methane 2–6 % CH4, 6–12 % CO2, 0–4 % O2 and Ar). Physicochemical studies included a control of carbon formation and the oxidation, bond strength of Ni–O, the phase composition of samples on a diffractometer HZG-4C. The authors have shown that structured Ni–Al-catalysts are significantly higher than traditional granular contacts in catalytic performance in carbon dioxide conversion of methane. Increase of the stability of their performance is achieved by regulation of acid-base properties of the surface with the introduction of alkali metal oxide (Na, K), due to the slowdown of surface cocking. Established that the oxides of rare-earth metals with a low redox potential (La2O3, CeO2) increases the activity and stability of the Ni–Al2O3/cordierite catalysts in the reactions of deep and partial oxidation of carbon dioxide and methane conversion. In the presence of a catalyst (NiO + La2O3 + Al2O3)/cordierite the carbon dioxide methane conversion process can be intensified by oxygen introducing into the reaction gas mixture, which leads to lower of temperatures to achieve high conversion and no effect on the selectivity of H2.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>катализатор</kwd><kwd>конверсия</kwd><kwd>кордиерит</kwd><kwd>окисление</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>catalyst</kwd><kwd>conversion</kwd><kwd>cordierite</kwd><kwd>oxidation</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Арутюнов В. С., Крылов О. В. Окислительная конверсия метана // Успехи химии. 2005. № 12. С. 1216.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Арутюнов В. С., Крылов О. В. Окислительная конверсия метана // Успехи химии. 2005. № 12. С. 1216.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chunshan Song, Wei Pan. Tri-reforming of methane: a novel concept for catalytic production of industrially useful synthesis gas with desired H2/CO ratios//Catal. Today. 2004. Vol. 98, Issues 4. P. 463.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chunshan Song, Wei Pan. Tri-reforming of methane: a novel concept for catalytic production of industrially useful synthesis gas with desired H2/CO ratios//Catal. Today. 2004. Vol. 98, Issues 4. P. 463.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Крылов О. В. Углекислотная конверсия метана в синтез-газ // Рос.хим.журнал. 2000. Т. 44. № 1. С. 19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Крылов О. В. Углекислотная конверсия метана в синтез-газ // Рос.хим.журнал. 2000. Т. 44. № 1. С. 19.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lee S.-H., Cho W., Ju W.-S. et al. Tri-reforming of CH4 using CO2 for production of synthesis gas to dimethyl ether// Catal. Today. 2003. Vol. 87, Issues 1-4. Р. 133.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lee S.-H., Cho W., Ju W.-S. et al. Tri-reforming of CH4 using CO2 for production of synthesis gas to dimethyl ether// Catal. Today. 2003. Vol. 87, Issues 1-4. Р. 133.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Содесава Т. Восстановление диоксида углерода углеводородами в присутствии гетерогенных катализаторов//Кинетика и катализ. 1998. Т.40. №3. С. 452-453.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Содесава Т. Восстановление диоксида углерода углеводородами в присутствии гетерогенных катализаторов//Кинетика и катализ. 1998. Т.40. №3. С. 452-453.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Giroux T., Hwang S., Ye Liu, Ruettinger W., Shore L. Monolithic structures as alternatives to particulate catalysts for the reforming of hydrocarbons for hydrogen generation// Appl. Catal.:B. 2005. Vol. 56, Issues 4. P. 95.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Giroux T., Hwang S., Ye Liu, Ruettinger W., Shore L. Monolithic structures as alternatives to particulate catalysts for the reforming of hydrocarbons for hydrogen generation// Appl. Catal.:B. 2005. Vol. 56, Issues 4. P. 95.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Heck R. M., Gulatiand S., Farrauto R. J. The application of monoliths for gas phase catalytic reactions Original Research Article//Chem. Eng. J. 2001. Vol. 82, Issues 1-3. P. 149.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Heck R. M., Gulatiand S., Farrauto R. J. The application of monoliths for gas phase catalytic reactions Original Research Article//Chem. Eng. J. 2001. Vol. 82, Issues 1-3. P. 149.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соловьев С.А., Зателепа Р.Н., Губарени Е.В. и др. Влияние добавок щелочных металлов (K2O, Na2O, Li2O) на активность и стабильность работы Ni/Al2O3 катализаторов в процессе углекислотной конверсии метана // Журнн. прикл. химии. 2007. Т. 80. №11. С. 1858.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соловьев С.А., Зателепа Р.Н., Губарени Е.В. и др. Влияние добавок щелочных металлов (K2O, Na2O, Li2O) на активность и стабильность работы Ni/Al2O3 катализаторов в процессе углекислотной конверсии метана // Журнн. прикл. химии. 2007. Т. 80. №11. С. 1858.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соловьев С.А., Капран А.Ю., Орлик С.Н. Окислительная конверсия метана на структурированных катализаторах M/Al2O3/кордиерит (M=Ni, Cu, Zn)// Теорет.эксперим.химия. 2007. Т. 43. № 5. С. 299.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соловьев С.А., Капран А.Ю., Орлик С.Н. Окислительная конверсия метана на структурированных катализаторах M/Al2O3/кордиерит (M=Ni, Cu, Zn)// Теорет.эксперим.химия. 2007. Т. 43. № 5. С. 299.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hou Z., Yokota O., Tanaka T., Yashima T. Investigation of CH4 Reforming with CO2 on Meso-Porous Al2O3-Supported Ni Catalyst// Catal. Lett. 2003. Vol. 89. № 1-2. P. 121..</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hou Z., Yokota O., Tanaka T., Yashima T. Investigation of CH4 Reforming with CO2 on Meso-Porous Al2O3-Supported Ni Catalyst// Catal. Lett. 2003. Vol. 89. № 1-2. P. 121..</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xu B.-Q., Wei J.-M., Yu Y.-T. et al. Size Limit of Support Particles in an Oxide-Supported Metal Catalyst: Nanocomposite Ni/ZrO2 for Utilization of Natural Gas // J. Phys. Chem., B. 2003. Vol. 107. Р. 5203.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xu B.-Q., Wei J.-M., Yu Y.-T. et al. Size Limit of Support Particles in an Oxide-Supported Metal Catalyst: Nanocomposite Ni/ZrO2 for Utilization of Natural Gas // J. Phys. Chem., B. 2003. Vol. 107. Р. 5203.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бычков В.Ю., Крылов О.В., Корчак В.Н. Исследование механизма углекислотной конверсии метана на Ni/-Al2O3 // Кинетика и катализ. 2002. Т. 43. № 1. С. 94.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бычков В.Ю., Крылов О.В., Корчак В.Н. Исследование механизма углекислотной конверсии метана на Ni/-Al2O3 // Кинетика и катализ. 2002. Т. 43. № 1. С. 94.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zheng Xu, Yumin Li, Jiyan Zhang et al. Ultrafine NiO–La2O3–Al2O3 aerogel: a promising catalyst for CH4/CO2 reforming // Appl.Catal.:A. 2001. Vol. 213, Issue 1. P. 65.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zheng Xu, Yumin Li, Jiyan Zhang et al. Ultrafine NiO–La2O3–Al2O3 aerogel: a promising catalyst for CH4/CO2 reforming // Appl.Catal.:A. 2001. Vol. 213, Issue 1. P. 65.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jun-Mei Wei, Bo-Qing Xu, Jin-Lu Li et al. Highly active and stable Ni/ZrO2 catalyst for syngas production by CO2 reforming of methane // Appl.Catal.:A. 2000. Vol. 196, Issues 2. P. L167.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jun-Mei Wei, Bo-Qing Xu, Jin-Lu Li et al. Highly active and stable Ni/ZrO2 catalyst for syngas production by CO2 reforming of methane // Appl.Catal.:A. 2000. Vol. 196, Issues 2. P. L167.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bo-Qing Xu, Jun-Mei Wei, Hai-Yan Wang et al. Nano-MgO: novel preparation and application as support of Ni catalyst for CO2 reforming of methane Original Research Article // Catal.Today. 2001. Vol. 68, Issues 1-2. P. 217.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bo-Qing Xu, Jun-Mei Wei, Hai-Yan Wang et al. Nano-MgO: novel preparation and application as support of Ni catalyst for CO2 reforming of methane Original Research Article // Catal.Today. 2001. Vol. 68, Issues 1-2. P. 217.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xinli Zhu, Peipei Huo, Yue-ping Zhang et al. Structure and reactivity of plasma treated Ni/Al2O3 catalyst for CO2 reforming of methane //Appl.Catal.:B. 2008. Vol. 81, Issues 1-2. P. 132.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xinli Zhu, Peipei Huo, Yue-ping Zhang et al. Structure and reactivity of plasma treated Ni/Al2O3 catalyst for CO2 reforming of methane //Appl.Catal.:B. 2008. Vol. 81, Issues 1-2. P. 132.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Laosiripojana N., Assabumrungrat S. Catalytic dry reforming of methane over high surface area ceria // Appl.Catal.:B. 2005. Vol. 60, Issues 1-2. P. 107.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Laosiripojana N., Assabumrungrat S. Catalytic dry reforming of methane over high surface area ceria // Appl.Catal.:B. 2005. Vol. 60, Issues 1-2. P. 107.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rostrup-Nielsen J.R., Nørskov J. K. Step sites in syngas catalysis// Top.Catal. 2006. Vol. 40. № 1-4. P.45-48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rostrup-Nielsen J.R., Nørskov J. K. Step sites in syngas catalysis// Top.Catal. 2006. Vol. 40. № 1-4. P.45-48.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">De Chen, Christensen K. O., Ochoa-Fernández E. et al. Synthesis of carbon nanofibers: effects of Ni crystal size during methane decomposition Original Research Article // J. Catal. 2005. Vol. 229. № 1. P. 82.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">De Chen, Christensen K. O., Ochoa-Fernández E. et al. Synthesis of carbon nanofibers: effects of Ni crystal size during methane decomposition Original Research Article // J. Catal. 2005. Vol. 229. № 1. P. 82.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фирсова А.А., Тюленин Ю.П., Хоменко Т.И. и др. Углекислотная конверсия метана на Со-содержащих катализаторах // Кинетика и катализ. 2003. Т. 44. № 6. С. 893.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Фирсова А.А., Тюленин Ю.П., Хоменко Т.И. и др. Углекислотная конверсия метана на Со-содержащих катализаторах // Кинетика и катализ. 2003. Т. 44. № 6. С. 893.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Toshihiko O., Toshiaki M. Role of Potassium in Carbon-Free CO2 Reforming of Methane on K-Promoted Ni/Al2O3 Catalysts // J. Catal. 2001. Vol. 204. № 1. P. 89.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Toshihiko O., Toshiaki M. Role of Potassium in Carbon-Free CO2 Reforming of Methane on K-Promoted Ni/Al2O3 Catalysts // J. Catal. 2001. Vol. 204. № 1. P. 89.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kim J.-H., Suh D.J., Park T.-J. et al. Int. Natural Gas Conversion Symp. Giardini-Naxos, Sicily,1998. Amsterdam: Elsevier. 1998. P. 771.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kim J.-H., Suh D.J., Park T.-J. et al. Int. Natural Gas Conversion Symp. Giardini-Naxos, Sicily,1998. Amsterdam: Elsevier. 1998. P. 771.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Капран А.Ю. Орлик С.Н. Влияние добавок щелочных металлов на активность и селективность структурированных серебряных катализаторов в реакции эпоксидирования этилена оксидом азота (Ι) // Теорет. и эксперим. химия. 2005. Т. 41. № 6. С. 360.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Капран А.Ю. Орлик С.Н. Влияние добавок щелочных металлов на активность и селективность структурированных серебряных катализаторов в реакции эпоксидирования этилена оксидом азота (Ι) // Теорет. и эксперим. химия. 2005. Т. 41. № 6. С. 360.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кетов А.А., Саулин Д.В., Пузанов И.С. и др. Паровая конверсия метана на блочных катализаторах // Журн. прикл. химии. 1997. Т. 70. № 3. С. 446.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кетов А.А., Саулин Д.В., Пузанов И.С. и др. Паровая конверсия метана на блочных катализаторах // Журн. прикл. химии. 1997. Т. 70. № 3. С. 446.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бычков В.Ю., Тюленин Ю.П., Крылов О.В., Корчак В.Н. Углекислотная конверсия метана на катализаторе Co/α-Al2O3: Образование, состояние и превращения поверхностного углерода // Кинетика и катализ 2002. Т. 41. № 5. С. 775.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бычков В.Ю., Тюленин Ю.П., Крылов О.В., Корчак В.Н. Углекислотная конверсия метана на катализаторе Co/α-Al2O3: Образование, состояние и превращения поверхностного углерода // Кинетика и катализ 2002. Т. 41. № 5. С. 775.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bradford M.C.J., Vannice M.A. Catalytic reforming of methane with carbon dioxide over nickel catalysts I. Catalyst characterization and activity // Appl. Catal. A. 1996. Vol. 142. № 1. P. 73.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bradford M.C.J., Vannice M.A. Catalytic reforming of methane with carbon dioxide over nickel catalysts I. Catalyst characterization and activity // Appl. Catal. A. 1996. Vol. 142. № 1. P. 73.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Osaki T., Mori T. Role of Potassium in Carbon-Free CO2 Reforming of Methane on K-Promoted Ni/Al2O3 Catalysts // J. Catal. 2001. Vol. 204. № 1. P. 89.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Osaki T., Mori T. Role of Potassium in Carbon-Free CO2 Reforming of Methane on K-Promoted Ni/Al2O3 Catalysts // J. Catal. 2001. Vol. 204. № 1. P. 89.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Slagtern A., Schuurman Y., Leclercq C. et al. Specific Features Concerning the Mechanism of Methane Reforming by Carbon Dioxide over Ni/La2O3Catalyst // J. Catal. 1997. Vol. 172. № 1. P. 118.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Slagtern A., Schuurman Y., Leclercq C. et al. Specific Features Concerning the Mechanism of Methane Reforming by Carbon Dioxide over Ni/La2O3Catalyst // J. Catal. 1997. Vol. 172. № 1. P. 118.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Toshihiko Osaki1, Haruhiko Fukaya, Tatsuro Horiuchi et al. Isotope Effect and Rate-Determining Step of the CO2-Reforming of Methane over Supported Ni Catalyst// J. Catal. 1998. Vol. 180. № 1. P. 106.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Toshihiko Osaki1, Haruhiko Fukaya, Tatsuro Horiuchi et al. Isotope Effect and Rate-Determining Step of the CO2-Reforming of Methane over Supported Ni Catalyst// J. Catal. 1998. Vol. 180. № 1. P. 106.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tsipouriari V. A., Verykios X. E. Carbon and Oxygen Reaction Pathways of СO2 Reforming of Methane over Ni/La2O3 and Ni/Al2O3 Catalysts Studied by Isotopic Tracing Techniques // J. Catal. 1999. Vol. 187. № 1. P. 85.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tsipouriari V. A., Verykios X. E. Carbon and Oxygen Reaction Pathways of СO2 Reforming of Methane over Ni/La2O3 and Ni/Al2O3 Catalysts Studied by Isotopic Tracing Techniques // J. Catal. 1999. Vol. 187. № 1. P. 85.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xiulan Cai, Xinfa Dong, Weiming Lin. Effect of CeO2 on the catalytic performance of Ni/Al2O3 for autothermal reforming of methane // J. Natur. Gas Chem. 2008. Vol. 17. № 1. P. 98.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xiulan Cai, Xinfa Dong, Weiming Lin. Effect of CeO2 on the catalytic performance of Ni/Al2O3 for autothermal reforming of methane // J. Natur. Gas Chem. 2008. Vol. 17. № 1. P. 98.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соловьев С.А., Губарени Е В., Курилец Я.П. Роль добавок оксидов редкоземельных элементов в составе Ni/Al2O3-катализаторов окислительной конверсии метана // Теорет. эксперим. химия. 2008. Т. 44. № 6. С. 359.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соловьев С.А., Губарени Е В., Курилец Я.П. Роль добавок оксидов редкоземельных элементов в составе Ni/Al2O3-катализаторов окислительной конверсии метана // Теорет. эксперим. химия. 2008. Т. 44. № 6. С. 359.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hou Z. Yokota O, Tanaka T. A. Novel KCaNi/α-Al2O3 Catalyst for CH4 Reforming with CO2 // Catal.Lett. 2003. Vol. 87. № 1-2. P. 37.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hou Z. Yokota O, Tanaka T. A. Novel KCaNi/α-Al2O3 Catalyst for CH4 Reforming with CO2 // Catal.Lett. 2003. Vol. 87. № 1-2. P. 37.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">York A. P. E., Xiao T., Green L. H. Brief Overview of the Partial Oxidation of Methane to Synthesis Gas // Topics Catal. 2003. Vol. 22. № 3/4. P. 345.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">York A. P. E., Xiao T., Green L. H. Brief Overview of the Partial Oxidation of Methane to Synthesis Gas // Topics Catal. 2003. Vol. 22. № 3/4. P. 345.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Liu S., Xiong G., Sheng S. Partial oxidation of methane and ethane to synthesis gas over a LiLaNiO/γ-Al2O3 catalyst // Appl. Catal.: A. 2000. Vol. 198. № 1. P. 261.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Liu S., Xiong G., Sheng S. Partial oxidation of methane and ethane to synthesis gas over a LiLaNiO/γ-Al2O3 catalyst // Appl. Catal.: A. 2000. Vol. 198. № 1. P. 261.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shen S., Li C., Yu C. Mechanistic study of partial oxidation of methane to syngas over a Ni/Al2O3 catalyst // Stud.Surf.Sci.Catal. 1998 . Vol. 119. P. 765.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shen S., Li C., Yu C. Mechanistic study of partial oxidation of methane to syngas over a Ni/Al2O3 catalyst // Stud.Surf.Sci.Catal. 1998 . Vol. 119. P. 765.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tsipouriari V. A., Zhang Z., Verykios X. E. Catalytic Partial Oxidation of Methane to Synthesis Gas over Ni-Based Catalysts: I. Catalyst Performance Characteristics // J. Catal. 1998. Vol. 179. № 1. P. 283.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tsipouriari V. A., Zhang Z., Verykios X. E. Catalytic Partial Oxidation of Methane to Synthesis Gas over Ni-Based Catalysts: I. Catalyst Performance Characteristics // J. Catal. 1998. Vol. 179. № 1. P. 283.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
