Preview

Катализ в промышленности

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

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

Полный текст:

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. Непомнящий
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, Омск
Россия


Э. Р. Сайбулина
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, Омск
Россия


Е. А. Булучевский
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, Омск
Россия


Т. И. Гуляева
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, Омск
Россия


Р. М. Мироненко
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, Омск
Россия


О. В. Потапенко
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, Омск
Россия


А. В. Лавренов
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, Омск
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

Просмотров: 32


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