Превращение этанола на хром-медных оксидных катализаторах
Исследование реакции превращения этанола на хром-медь оксидных катализаторах. Влияние температуры реакции на выходы продуктов. Определение влияния атомного отношения хрома к меди в составе катализатора на активность хром-медь оксидных катализаторов.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.07.2018 |
Размер файла | 64,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Республика Азербайджан
Превращение этанола на хром-медных оксидных катализаторах
1Мамедова Салима Гусейн гызы - докторант;
2Герайбейли Самира Аслан гызы - ведущий инженер;
3Багиев Вагиф Лачин оглы - профессор, химико-технологический факультет,
Аннотация
этанол оксидный катализатор медь
Работа посвящена исследованию реакции превращения этанола на хром-медь оксидных катализаторах. Показано, что основным продуктом реакции превращения этанола является уксусный альдегид. Изучено влияние температуры реакции на выходы продуктов. Проведенные исследования показали, что на активность хром-медь оксидных катализаторов сильное влияние оказывает атомное отношение хрома к меди в составе катализатора. Установлено, что наибольшей активностью в реакции образования уксусного альдегида обладают образцы с высоким содержанием меди в составе катализатора.
Ключевые слова: этанол, бинарные катализаторы, оксид меди, оксид хрома, уксусный альдегид.
Abstract
The work is dedicated to the study of the reaction of conversion of ethanol over chromium copper oxide catalysts. It has been shown that the main product of the reaction of ethanol conversion is acetic aldehyde. It was studied influence of reaction temperature on the outputs products. Provided studies have shown that the activity of chromium copper oxide catalysts is strongly from atomic ratio of chromium to copper in the catalyst composition. It is found that the greatest activity in the acetic aldehyde formation reaction possess samples with high copper content in the catalyst composition.
Keywords: ethanol, binary catalysts, copper oxide, chromium oxide, acetic aldehyde.
В последние годы все большее количество химических соединений в промышленности получают из этанола [1, с. 118; 2, с. 216; 3, с. 152]. Это обусловлено тем, что этанол в большом количестве получают из биомассы и в будущем он будет одним из основных источников сырья для химической промышленности. Для реакций превращения этанола применяют различные каталитические системы на основе оксидов ванадия, цинка, меди и др. [4, с. 575; 5, с. 82]. Ранее нами было показано, что этанол с высокой скоростью превращается в ацетон, уксусную кислоту на различных бинарных цинк и ванадий содержащих катализаторах. Из периодической литературы известно, что медь содержащие катализаторы широко применяются в химической промышленности. В связи с этим настоящая работа посвящена изучению активности медь содержащих оксидных катализаторов с добавками оксида хрома в реакции превращения этанола.
Методика эксперимента
Бинарные хром медь оксидные катализаторы различного состава готовили методом соосаждения из водных растворов хрома и меди азотнокислого. Полученную смесь последовательно выпаривали и высушивали при 100-120°С, разлагали до полного выделения оксидов азота при 250°С, а затем прокаливали при температуре 600°С в течение 10 часов. Таким образом, были синтезированы 9 катализаторов с атомным отношением элементов от Cr:Cu=1:9 до Cr:Cu=9:1 Активность синтезированных катализаторов изучали на проточной установке с трубчатым реактором в интервале температур 100-500°С. В реактор загружали 5 мл исследуемого катализатора с зернением 1.0-2.0мм и изучали его активность в реакции превращения этанола. Превращение этанола проводили в токе азота. Двуокись углерода определяли на хроматографе с детектором по теплопроводности и колонкой длиной 3 метра заполненной вазелиновым маслом, нанесенным на инзенский кирпич. Этанол и продукты его превращения определяли на хроматографе с пламенно ионизационным детектором на колонке длиной 3м, заполненной специально обработанным сорбентом полисорб-1.
Результаты и их обсуждение
Проведенные исследования показали, что основным продуктом превращения этанола на хром медных оксидных катализаторах является уксусный альдегид. В качестве побочного продукта также образуются этилен, ацетон, этилацетат, углекислый газ и при температурах выше 350°С моноксид углерода и другие продукты разложения. Проведенные исследования показали, что распределение продуктов реакции сильно зависит от атомного соотношения хрома к меди. На рисунке 1 показано влияние температуры реакции на выходы продуктов превращения этанола на катализаторе Cr:Cu=1:9. Из рисунка 1 видно, что реакция превращения этанола на изученном катализаторе начинается при температуре 1500С и при этой температуре наблюдается образование только уксусного альдегида в количестве 9.6%. Повышение температуры реакции приводит к образованию и остальных продуктов реакции. Как видно из рисунка 1 на катализаторе Cr:Cu=1:9 в наибольшем количестве образуется уксусный альдегид. Максимальный выход уксусного альдегида достигает 38.4% при 300°С. Образование этилена, ацетона и углекислого газа начинается с температуры 300°С. Из рисунка 1 видно, что Выходы этилена и ацетона проходит через максимум с ростом температуры реакции. Наибольшие выходы этилена и ацетона наблюдаются при температуре и, соответственно, равны 8.2 и 12.5%. Образование углекислого газа с ростом температуры реакции растет во всем изученном интервале температур и при температуре 450°С достигает 14.7%. Образование этилацетата наблюдается только при 400 и 450°С и не превышает 2.2%. Максимальная конверсия этанола на катализаторе Cr:Cu=1:9 достигает 63.2%.
Рис. 1. Влияние температуры на выходы продуктов превращения этанола на катализаторе Cr:Cu=1:9. 1 - конверсия этанола, 2 - уксусный альдегид, 3 - углекислый газ, 4 - ацетон, 5 - этилен, 6 - этилацетат
Предварительно проведенные нами исследования показали, что на активность церий медных оксидных катализаторов в реакции превращения этанола сильно влияет атомное соотношение церия к меди. В связи с этим нами изучено влияние состава хром медного катализатора на его активность. В таблице 1 показаны выходы продуктов превращения этанола на хром медных оксидных катализаторах различного состава при температуре 250°С.
Как видно из таблицы 1 выход уксусного альдегида с ростом содержания хрома в составе катализатора уменьшается с 38.4% на катализаторе Cr:Cu=1:9 до 8.9% на катализаторе Cr:Cu=5:5 и затем возрастает до 21.8% на катализаторе Cr:Cu=6:4 и после чего практически не меняется. Выход же углекислого газа с увеличением содержания хрома в составе катализатора возрастает и на катализаторе Cr:Cu=5:5 составляет 31.5%. На катализаторах же богатых оксидом меди образование углекислого газа при 300°С не наблюдается. Образование этилена на хром медных катализаторах, как видно из таблицы, наблюдается только на нескольких образцах и не превышает 3.4%.
Таблица 1. Выходы продуктов реакции превращения этанола на Cr-Cu-О каталитической системе. Т = 350°С.
Атомное отношение хрома к меди |
Выходы продуктов реакции, %. |
Конверсия |
|||||
CO2 |
C2H4 |
CH3CHO |
CH3COCH3 |
C2H5OOCCH3 |
|||
1:9 |
2.9 |
3.4 |
38.4 |
2.9 |
0 |
47.6 |
|
2:8 |
3.6 |
0.9 |
23 |
5.8 |
0 |
33.3 |
|
3:7 |
14.3 |
0 |
14.5 |
0 |
0 |
28.6 |
|
4:6 |
24 |
0 |
13.8 |
0 |
0 |
36.8 |
|
5:5 |
31.5 |
0 |
8.9 |
0 |
0 |
40.5 |
|
6:4 |
0 |
1.4 |
21.8 |
2.9 |
0 |
32.1 |
|
7:3 |
0 |
0 |
21.9 |
2.9 |
0 |
28.8 |
|
8:2 |
0 |
0 |
24.3 |
2.5 |
0 |
34.3 |
|
9:1 |
0 |
0 |
21.1 |
1.9 |
0 |
33.3 |
Образование ацетона наблюдается на образцах, обогащенных хромом или медью. На катализаторах богатых медью выход ацетона достигает до 5.8%, а на образцах богатых хромом 2.9%. Из таблицы 1 также видно, что при 300°С на хром медных образцах образование этилацетата не наблюдается. Проведенные исследования показали, что аналогичные зависимости по влиянию состава катализаторов на их активность получены и при других температурах.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сказать, что на хром медных катализаторах основным продуктом реакции является уксусный альдегид и его выход достигает 38.4% при селективности 80.7%. Выход и распределение продуктов реакции на хром медных катализаторах зависит как от температуры реакции, так и от атомного отношения хрома к меди.
Литература
1. Dapeng Liu, Yan Liu, Eileen Yi Ling Goh, Christina Jia Ying Chu, Chuandayani Gunawan Gwie, Jie Chang, Armando Borgna Catalytic conversion of ethanol over ZSM-11 based catalysts, Applied Catalysis A: General. V. 523, 2016. P. 118-129.
2. Hala R. Mahmoud Highly dispersed Cr2O3-ZrO2 binary oxide nanomaterials as novel catalysts for ethanol conversion. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. V.392, 2014. P. 216-222.
3. Filek U., Kirpsza A., Micek-Ilnick A., Lalika E., Bielaсski A. Ethanol conversion over cesium-doped mono- and bi-cationic aluminum and gallium H3PW12O40 salts, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. V. 407, 2015. P. 152-162.
4. Iwona A. Rutkowska, Anna Wadas, Pawel J. Kulesza. Mixed layered WO3/ZrO2 films (with and without rhodium) as active supports for PtRu nanoparticles: enhancement of oxidation of ethanol, Electrochimica Acta. V. 210, 2016. P. 575-587.
5. Vasily V. Kaichev, Yuriy A. Chesalov, Andrey A. Saraev, Alexander Yu. Klyushin, Axel Knop-Gericke, Tamara V. Andrushkevich, Valerii I. Bukhtiyarov Redox mechanism for selective oxidation of ethanol over monolayer V2O5/TiO2 catalysts, Journal of Catalysis. V. 338, 2016. P. 82-93.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Хром - твёрдый блестящий металл. Хром входит в состав нержавеющих, кислотоупорных, жаропрочных сталей. Соединения хрома. Кислород – самый распространенный элемент земной коры. Получение и свойства кислорода. Применение кислорода.
доклад [14,8 K], добавлен 03.11.2006Электронная формула и степень окисления хрома, его общее содержание в земной коре и космосе. Способы получения хрома, его физические и химические свойства. Взаимодействие хрома с простыми и сложными веществами. Особенности применения, основные соединения.
презентация [231,9 K], добавлен 16.02.2013Распространение хрома в природе. Особенности получения хрома и его соединений. Физические и химические свойства хрома, его практическое применение в быту и промышленности. Неорганические пигменты на основе хрома, технология и способы их получения.
курсовая работа [398,7 K], добавлен 04.06.2015Характеристика химических свойств хрома в чистом виде и в различных соединениях. Изучение истории открытия этого элемента, особенностей его применения в химической промышленности. Виды хромитов, легирование хромом стали, методы получение чистого хрома.
реферат [25,1 K], добавлен 23.01.2010Механизм электрохимического окрашивания анодных оксидных пленок на алюминии и его сплавах по методу катодного внедрения. Составы электролитов на основе серной, фосфорной и щавелевой кислот и режимы электролиза для нанесения анодных оксидных пленок.
автореферат [1,4 M], добавлен 14.10.2009Химические свойства марганца и его соединений. Промышленное получение марганца. История открытия хрома, общие сведения. Нормы потребления марганца и хрома, их биологическая роль. Влияние недостатка или переизбытка микроэлементов на организм человека.
реферат [67,8 K], добавлен 20.01.2015Медь металл мягкий и пластичный. По электро- и теплопроводности медь уступает только серебру. Металлическая медь, как и серебро, обладает антибактериальными свойствами. Малахит является соединением меди, состав природного малахита - основной карбонат меди
курсовая работа [182,8 K], добавлен 24.05.2005Характеристика твердых отходов процесса хромирования. Титрование сульфатом железа и перманганатом. Теория определения хрома экспериментально. Качественный анализ компонентов твердых отходов процесса хромирования. Колометрические методы определения хрома.
курсовая работа [23,9 K], добавлен 31.05.2009Объём водорода при нормальных условиях. Молярный объем любого газа. Понятие и характеристика хрома и образование хромовой и дихромовой кислоты. Стандартные термодинамические характеристики участков реакции. Гидролиз по катиону, применение ионов железа.
контрольная работа [25,1 K], добавлен 05.04.2011Характеристика сырья, материалов, реагентов, полупродуктов. Фазовый состав промотированных железно-оксидных катализаторов, находящихся в атмосфере паров углеводородов и воды. Приготовление жидкого стекла. Материальный баланс железо-оксидного катализатора.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 16.03.2011Представление об одноатомных насыщенных спиртах на примере этанола. Химические свойства, теплотворная способность; производство и применение спирта. Уравнения химической реакции этанола с металлами. Продукты замещения атома водорода гидроксильной группы.
разработка урока [28,8 K], добавлен 19.03.2015Физические и химические свойства меди: тепло- и электропроводность, атомный радиус, степени окисления. Содержание металла в земной коре и его применение в промышленности. Изотопы и химическая активность меди. Биологическое значение меди в организме.
презентация [3,9 M], добавлен 12.11.2014Медь, серебро и золото - ровесники цивилизации. Медь: первый металл, заменивший древнему человеку камень в первобытных орудиях труда. Распространение в природе меди, основные сферы ее применения. Сплав меди с оловом – бронза и ее основные свойства.
презентация [3,9 M], добавлен 04.03.2010Распространение меди в природе. Физические и химические свойства меди. Характеристики основных физико-механических свойств. Отношение меди к галогенам и другим неметаллам. Качественные реакции на ионы меди. Двойные и многокомпонентные медные сплавы.
реферат [68,0 K], добавлен 16.12.2010Характеристика металів в періодичній системі елементів. Положення їх в природі, способи добування. Загальна характеристика підгрупи хрому. Хімічна властивість солі манганатної кислоти. Сполуки та ступені окиснення заліза. Розкладання дихромату амонію.
презентация [6,8 M], добавлен 04.09.2014Электрохимические методы формных процессов и исследование процесса электрохимического осаждения хрома. Оценка его значения в полиграфическом производстве. Приготовление, корректирование и работа хромовых ванн. Проверка качества и недостатки хромирования.
реферат [24,2 K], добавлен 09.03.2011Физические и химические свойства тяжелых металлов и их соединений, используемых в промышленном производстве и являющихся источником загрязнения окружающй среды: хром, марганец, никель, кадмий, цинк, вольфрам, ртуть, олово, свинец, сурьма, молибден.
реферат [48,0 K], добавлен 13.03.2010Общая характеристика металлов. Определение, строение. Общие физические свойства. Способы получения металлов. Химические свойства металлов. Сплавы металлов. Характеристика элементов главных подгрупп. Характеристика переходных металлов.
реферат [76,2 K], добавлен 18.05.2006Проведение качественного анализа смеси неизвестного состава и количественного анализа одного из компонентов по двум методикам. Методы определения хрома (III). Ошибки определения по титриметрическому и электрохимическому методу и их возможные причины.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 17.12.2009Степени окисления, электронные конфигурации, координационные числа и геометрия соединений хрома. Характеристика комплексных соединений. Многоядерные комплексы хрома, их электронные соединения. Фосфоресцирующие комплексы, высшие состояния окисления хрома.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 06.06.2010