Preview

Катализ в промышленности

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

Паровая конверсия глицерина на композиционных материалах, содержащих наночастицы никеля

Аннотация

Изучена реакция паровой конверсии глицерина на новых композиционных материалах как катализаторах, полученных в результате низкотемпературного волнового превращения энергетического компонента и содержащих Ni-частицы. Мы установили, что для образцов μ-64,8 % Ni/C и μ-41 % Ni/C уже в области умеренных температур (520 °С) значения конверсии глицерина сравнимы и даже больше, чем для традиционного 65 % Ni/SiO2–Al2O3-катализатора, при этом состав образующегося синтез-газа удовлетворяет требованиям синтеза метанола. При практически полной конверсии глицерина (t > 700 °С) наблюдается высокая селективность по водороду (до 60 %), что может определять применение новых материалов в качестве катализаторов получения водорода. Показана возможность утилизации водного 80 %-ного глицерина для получения синтез-газа и водорода.

Об авторах

Ю. М. Михайлов
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка
Россия


Л. М. Кустов
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва
Россия


В. В. Алешин
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка
Россия


А. Л. Тарасов
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва
Россия


В. Н. Леонова
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка
Россия


Список литературы

1. Zhang Y., Dube M., McLean D., Kates M. // Bioresource Technology, 2003. Vol. 90. № 3. P. 229.

2. Sutton D., Kelleher B., Ross J. // Fuel Processing Technology, 2001. Vol. 73. № 3. P. 155.

3. Steynberg A.P., Nel H.G. // Fuel, 2004. Vol. 83. P. 765.

4. Zhang B., Tang X., Li Y., Xu Y., Shen W. // Int. J. Hydrogen Energy 2007. Vol. 32. № 13. P. 2367.

5. Zhang B.,. Tang X, Li Y. et al // Catal. Commun. 2006. Vol. 7. P. 367.

6. Czernik S., French R., Feik C., Chornet E. // Ind. Eng. Chem. Res. 2002. Vol. 41. P. 4209.

7. Adhikari S., Fernando S., Haryanto A. // Catalysis Today. 2007. Vol. 129. P. 355.

8. Михайлов Ю.М., Леонова В.Н. Низкотемпературные волновые режимы горения энергетических систем, разбавленных инертными наполнителями и их использование для получения полимерных композитов // ДАН. 2002. Т. 386, № 1. С. 61.

9. Aleshin V., Leonova V., Mikhailov Yu. at al. Cooperative formation of high-porosity polymer matrix and its implantation with nano-particles of transition metals in a low-temperature combustion wave // Proc. of European Polymer Congress. Moscow. 2005. Р. 3.2–2.

10. Matsumura Y., Nakamori T. // Applied Catalysis A: General. 2004. Vol. 258. № 1 P. 107.

11. Hiroki Hayashi, Seiichiro Murata, Teruoki Tago at al. // Chemistry Letters, 2001. Vol. 30. №1. P. 34.


Рецензия

Для цитирования:


Михайлов Ю.М., Кустов Л.М., Алешин В.В., Тарасов А.Л., Леонова В.Н. Паровая конверсия глицерина на композиционных материалах, содержащих наночастицы никеля. Катализ в промышленности. 2011;(1):73-76.

For citation:


Mikhailov Yu.M., Kustov L.M., Aleshin V.V., Tarasov A.L., Leonova V.N. Glycerol steam conversion on nano-nickel containing composite materials. Kataliz v promyshlennosti. 2011;(1):73-76. (In Russ.)

Просмотров: 166


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1816-0387 (Print)
ISSN 2413-6476 (Online)