

Кобальт-алюминиевые катализаторы, промотированные рутением, для синтеза высокомолекулярных твердых углеводородов из СО и водорода
https://doi.org/10.18412/1816-0387-2016-4-57-66
Аннотация
Исследовано влияние промотирования кобальт-алюминиевых катализаторов синтеза Фишера – Тропша рутением на температуру восстановительной активации катализатора и на каталитические свойства в синтезе Фишера – Тропша. Показано, что внесение от 0,2 до 1 мас.% рутения позволяет снизить температуру восстановительной активации с 500 до 330–350 °С с сохранением высокой каталитической активности и селективности по С5+-продуктам в реакции синтеза Фишера – Тропша. Промотированные рутением Co-Al катализаторы синтеза Фишера – Тропша оказались более селективными по отношению к высокомолекулярным углеводородам, экспериментальное значение параметра αАШФ распределения продуктов парафинового ряда для промотированных рутением катализаторов составило 0,93–0,94, что позволяет оценить селективность по синтетическим воскам С20+ как 48 мас.%, в том числе по церезинам С35+ – 23 мас.%. Промотированные рутением катализаторы показали также более высокую селективность по отношению к олефинам.
Об авторах
О. А. КунгуроваРоссия
Н. В. Штерцер
Россия
Г. К. Чермашенцева
Россия
И. И. Сименцова
Россия
А. А. Хасин
Россия
Список литературы
1. Lisitsyn A. S., Golovin A. V., Kuznetsov V. L., Yermakov, Yu. I. // C1 Mol. Chem. 1984. № 1. P. 115–135.
2. Khassin A.A., Yurieva T.M., Parmon V.N. // Phys. Chem. 1999. Vol. 367. № 1–3. P. 213–216.
3. Satterfield C.N., Huff Jr. G.A., Stenger H.G., Carter J.L., Madon R.J.// Ind. Eng. Chem. Fundum. 1985. Vol. 24. № 3. P. 450–454.
4. Tavasoli A., Pour A.N., Ahangari M. G. // Journal of Natural Gas Chemistry. 2010. 19. P. 653–659.
5. Савостьянов А.П., Нарочный Г.Б., Яковенко Р.Е., Бакун В.Г., Земляков Н.Д. // Катализ в промышленности. 2014. № 4. С. 27–32.
6. Ермолаев И.С., Ермолаев В.С., Мордкович В.З. // Теоретические основы химической технологии. 2013. Т. 47. № 2. С. 201–207.
7. Синева Л.В., Мордкович В.З., Ермолаев В.С., Ермолаев И.С., Митберг Э.Б., Соломоник И.Г. // Катализ в промышленности. 2012. № 6. С. 13–22.
8. Lamprecht D., Nel R., Leckel D. // Energy & Fuels. 2010. 24. Р. 1479–1486.
9. Сименцова И. И., Хасин А. А., Минюкова Т. П., Давыдова Л. П., Шмаков А. Н., Булавченко О. А., Черепанова С. В., Кустова Г. Н., Юрьева Т. М. // Кинетика и катализ. 2012. Т. 53. № 4. С. 520–526.
10. Khassin A.A., Simentsova I.I., Shmakov A.N., Shterser N.V., Bulavchenko O.A., Cherepanova S.V. // Appl. Catal. A. 2016. 514. P. 114–125.
11. Пат. 2538088 РФ. (НГУ). 10.01.2015, Бюл.N1.
12. Сименцова И.И., Хасин А.А., Штерцер Н.В., Давыдова Л.П., Минюкова Т.П., Юрьева Т.М. // Катализ в промышленности. 2016. Т. 16. №2. С. 17-22.
13. Khassin A.A., Anufrienko V.F., Ikorskii V.N., Plyasova L.M., Kustova G.N., Larina T.V., Molina I.Yu., Parmon V.N. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2002. Vol. 4. №17. Р. 4236 – 4243.
14. Tsubaki N., Sun S., Fujimoto K. // J. Catal. 2001. 199. Р. 236–246.
15. Ma W., Jacobs G., Keogh R. A., Bukur D. B., Davis B. H. // Appl. Catal. A: General. 2012. Vol. 437 –438. P. 1 –9.
16. Jacobs G., Patterson P. M., Zhang Y., Das T., Li J., Davis B. H. // Appl. Catal. A: General. 2002. 233. Р. 263–281.
17. Song Sang-Hoon, Lee Sang-Bong, Bae Jong Wook, Sai Prasad P.S., Jun Ki-Won // Catal. Commun. 2008. 9. Р. 2282–2286.
18. Kogelbauer A., Goodwin Jr. J. G., Oukaci R. // J. Сatal. 1996. 160. P. 125–133.
19. Park Jo-Yong, Lee Yun-Jo , Karandikar P. R., Jun Ki-Won, Bae Jong Wook , Ha Kyoung-Su // J. Mol. Catal. A: Chem. 2011. 344.Р. 153 –160.
20. Parnian M. J., Najafabadi A. T. , Mortazavi Y., Khodadadi A. A., Nazzari I. // Appl. Surf. Sci. 2014. 313. Р.183–195.
21. Cook K. M., Poudyal S., Miller J. Т., Bartholomew C. H., Hecker W.C. // Appl. Catal. A: General. 2012. 449. Р. 69 –80.
22. Hermans L.A.M, Geus J.W. // Surf. Sci. Catal. 1979. 3 Р.113–130.
23. Bezemer G.L., Radstake P.B., Koot V., van Dillen A.J., Geus J.W., de Jong K.P. // J. Catal. 2006. 237. Р. 291–302.
24. Eschemann T.O., Bitter J.H., de Jong K.P.// Catal. Today. 2014. 228. Р.89–95.
25. Емельянов В.А. Образование и превращения нитрозокомплексов рутения в хлоридных, нитритных, нитратных и аммиачных растворах: автореф. дис. докт. хим. наук.Новосибирск, 2013. – с. 40.
26. Iglesia Е., Reyes S.C., Madon R. J. // J. Catal. 1991. 129. Р.238–256.
27. Iglesia Е. // Appl. Catal. A: General. 1997. 161. Р. 59–78.
28. Zhan X.D., Davis B.H. // Pet. Sci. Technol. 2000. Vol. 18. № 9&10. Р. 1037–1053.
29. Деревич И.В., Ермолаев В.С., Зольникова Н.В., Мордкович В.З. // Теоретические основы химической технологии. 2013.Т. 47. № 3. С. 243–252.
30. Chickos J.S., Hanshaw W. J. // Chem. Eng. Data. 2004.vol. 49. № 1.Р. 77–85.
Рецензия
Для цитирования:
Кунгурова О.А., Штерцер Н.В., Чермашенцева Г.К., Сименцова И.И., Хасин А.А. Кобальт-алюминиевые катализаторы, промотированные рутением, для синтеза высокомолекулярных твердых углеводородов из СО и водорода. Катализ в промышленности. 2016;16(4):57-66. https://doi.org/10.18412/1816-0387-2016-4-57-66
For citation:
Kungurova O.A., Shtertser N.V., Chermashentseva G.K., Simentsova I.I., Khassin A.A. Ruthenium Promoted Cobalt-Aluminium Catalysts for Synthesis of Solid High-Molecular Hydrocarbons from CO and Hydrogen. Kataliz v promyshlennosti. 2016;16(4):57-66. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0387-2016-4-57-66