

Физико-химические и каталитические свойства бифункциональных катализаторов с различным содержанием цеолита ZSM-22 в гидродеоксигенации подсолнечного масла
https://doi.org/10.18412/1816-0387-2023-4-64-74
Аннотация
Исследовано влияние содержания цеолита ZSM-22 (15–70 мас.%) в составе носителя на физико-химические свойства катализаторов Pt/ZSM-22–Al2O3. Определена зависимость выхода и состава продуктов гидродеоксигенации подсолнечного масла на этих катализаторах от температуры (310–340 °С), давления (3–5 МПа) и массовой скорости подачи сырья (0,8–3 ч–1). Показана возможность полной гидродеоксигенации подсолнечного масла с получением углеводородов C5+, содержащих до 72 % изопарафинов, с выходом 75–79 мас.%.
Об авторах
А. А. НепомнящийРоссия
Э. Р. Сайбулина
Россия
Е. А. Булучевский
Россия
Т. И. Гуляева
Россия
Р. М. Мироненко
Россия
О. В. Потапенко
Россия
А. В. Лавренов
Россия
Список литературы
1. Huber G.W., Iborra S., Corma A. // Chem. Rev. 2006. V. 106. № 9. P. 4044–4098. DOI: 10.1021/cr068360d.
2. Sivasamy A., Cheah K.Y., Fornasiero P., Kemausuor F., Zinoviev S., Miertus S. // ChemSusChem. 2009. V. 2. № 4. P. 278–300. DOI: 10.1002/cssc.200800253.
3. Choudhary T.V., Phillips C.B. // Appl. Catal. A: Gen. 2011. V. 397. № 1‒2. P. 1–12. DOI: 10.1016/j.apcata.2011.02.025.
4. Khan S., Andrew N.K.L., Khan M.Q., Faisal A., Wan M.A., Wan D., Muhamad F.A.P. // J. Anal. Appl. Pyrolysis. 2019. V. 40. P. 1‒24. DOI: 10.1016/j.jaap.2019.03.005.
5. Douvartzides S.L, Charisiou N. D., Papageridis K. N., Goula M. A. // Energies. 2019. V. 12. № 5. P. 809‒850. DOI: 10.3390/en12050809.
6. Smirnova M.Y., Kikhtyanin O.V., Rubanov A.E., Trusov L.I., Echevskii G.V. // Catal. Ind. 2013. V. 5. № 3. P. 253–259. DOI: 10.1134/S2070050413030112.
7. Pérez-Cisneros E. S., Sales-Cruz M., Ricardo Lobo-Oehmichen, Viveros-García T. // Comput. Chem. Eng. 2017. V. 105. P. 105–122. DOI: 10.1016/j.compchemeng.2017.01.018.
8. Herskowitz M., Landau M.V., Reizner Y., Berger D. // Fuel. 2013. V. 111. P. 157–164. DOI: 10.1016/j.fuel.2013.04.044.
9. Wang C., Liu Q., Liu X., L. Yan, Luo C., Wang L., Wang B., Tian Z. // Chinese J. Catal. 2013. V. 34. № 6. P. 1128–1138. DOI: 10.1016/S1872-2067(11)60524-X.
10. Wang C., Tian Z., Wang L., Xu R., Liu Q., Qu W. // ChemSusChem. 2012. V. 5. P. 1974–1983. DOI : 10.1002/cssc.201200219.
11. Wang C., Liu Q., Song J., Li W., Li P., Xu R. // Catal. Today. 2014. V. 234. P. 153–160. DOI: 10.1016/j.cattod.2014.02.011.
12. Zhang M., Chen Y., Wang L., Zhang Q., Tsang C. W., Liang C. // Ind. Eng. Chem. Res. 2016. V. 55. № 21. P. 6069–6078. DOI: 10.1021/acs.iecr.6b01163.
13. Martens J.A., Verboekend D., Thomas K., Vanbutsele G., Pérez-Ramírez J., Gilson J.-P. // Catal. Today. 2013. V. 218‒219. P. 135‒142. DOI: 10.1016/j.cattod.2013.03.041.
14. Hancsók J., Krár M., Magyar S., Boda L., Holló A., Kalló D. // Microporous Mesoporous Mater. 2007. V. 101. № 1‒2. P. 148–152. DOI: 10.1016/j.micromeso.2006.12.012.
15. Nepomnyashchiy A.A., Buluchevskiy E.A., Lavrenov A.V., Yurpalov V.L., Gulyaeva, Leont’eva N.N, T.I. // Russ. J. Appl. Chem. 2017. V. 90. № 12. P. 1944–1952. DOI: 10.1134/S1070427217120084.
16. Parmar S., Pant K. K., John M., Kumar K., Pai S. M., Newalkar B. L. // Energy Fuels. 2015. V. 29. № 2. P. 1066–1075. DOI: 10.1021/ef502591q.
17. Chi K., Zhao Z., Tian Z., Hu S., Yan L., Li T., Wang B., Meng X., Gao S., Tan M., Liu Y. // Petrol. Sci. 2013. V. 10. № 2. P. 242–250. DOI: 10.1007/s12182-013-0273-6.
18. Liu S., Ren J., Zhu S., Zhang H., Lv E., Xu J., Li Y.-W. // J. Catal. 2015. V. 330. P. 485–496. DOI: 10.1016/j.jcat.2015.07.027.
19. Liu S., Ren J., Zhang H., Lv E., Yang Y., Li Y.-W. // J. Catal. 2016. V. 335. P. 11–23. DOI: 10.1016/j.jcat.2015.12.009.
20. Kim S.K., Han J.Y., Lee H.S., Yum T., Kim Y., Kim J. // Appl. Energy. 2014. V. 116(C). P. 199‒205. DOI: 10.1016/j.apenergy.2013.11.062.
21. Alcalá R., Mavrikakis M., Dumesic J.A. // J Catal. 2003. V. 218. P. 178–190. DOI: 10.1016/S0021-9517(03)00090-3.
22. Chen N., Gong S., Shirai H., Watanabe T., Qian E. W. // Appl. Catal. A: Gen. 2013. V. 466. P. 105‒115. DOI: 10.1016/j.apcata.2013.06.034.
23. Sankaranarayanan T. M., Banu M., Pandurangan A., Sivasanker S. // Bioresource Technol. 2011. V. 102. № 22. P. 10717–10723. DOI: 10.1016/j.biortech.2011.08.127.
24. Anand M., Sinha A.K. // Bioresource Technol. 2012. V. 126. P. 148–155. DOI: 10.1016/j.biortech.2012.08.105.
25. Guzman A., Torres J. E., Prada L. P., Nuñez M. L. // Catal. Today. 2010. V. 156. № 1–2. P. 38–43. DOI: 10.1016/j.cattod.2009.11.015.
Рецензия
Для цитирования:
Непомнящий А.А., Сайбулина Э.Р., Булучевский Е.А., Гуляева Т.И., Мироненко Р.М., Потапенко О.В., Лавренов А.В. Физико-химические и каталитические свойства бифункциональных катализаторов с различным содержанием цеолита ZSM-22 в гидродеоксигенации подсолнечного масла. Катализ в промышленности. 2023;23(4):64-74. https://doi.org/10.18412/1816-0387-2023-4-64-74
For citation:
Nepomnyashchiy A.A., Saibulina E.R., Buluchevskiy E.A., Gulyaeva T.I., Mironenko R.M., Potapenko O.V., Lavrenov A.V. Physicochemical and catalytic properties of bifunctional catalysts with different content of ZSM-22 zeolite in hydrodeoxygenation of sunflower oil. Kataliz v promyshlennosti. 2023;23(4):64-74. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0387-2023-4-64-74