Кинетика и катализ, 2020, T. 61, № 6, стр. 836-836

Получение высших спиртов из синтез-газа с низким выходом СО2 на модифицированном оксидом графита катализаторе CuFeMn

J. Zhang a*, Y. Li a

a Henan Provincial Key Laboratory of Surface & Interface Science, Zhengzhou University of Light Industry
450001 Henan, China

* E-mail: zhangjq0318@163.com

Поступила в редакцию 15.01.2020
После доработки 20.04.2020
Принята к публикации 08.06.2020

Полный текст (PDF)

Аннотация

Целенаправленная конверсия возобновляемых ресурсов, таких как биомасса, в топливо и химикаты является важной частью природного углеродного цикла и эффективным решением проблемы рационального использования ресурсов нашей планеты. Процесс получения высших спиртов из синтез-газа (продукта газификации биомассы) является атомно эффективным реакционным путем. Он привлекает пристальное внимание ввиду широкого потенциального использования и научной значимости. Образование СО2 в процессе конверсии синтез-газа в промышленном масштабе нежелательно, поскольку оно снижает утилизационную ценность процесса, а СО2 является парниковым газом. В настоящей работе были приготовлены четыре катализатора с активным компонентом CuFeMn, нанесенном на оксид графита (ОГ) традиционным методом погружения. Введение в катализатор ОГ улучшило его гидрофобные свойства. Методом ТПД-Н2О подтверждена более слабая адсорбционная емкость модифицированного катализатора по сравнению с немодифицированным CuFeMn. Таким образом, скорость переноса Н2О по поверхности модифицированного катализатора возрастала, а время пребывания Н2О на поверхности катализатора значительно сокращалось. Нежелательная реакция конверсии водяного газа подавлялась, и образование СО2 на поверхности в процессе конверсии синтез-газа в высшие спирты ограничивалось. Кроме того, исследовано влияние количеств добавленного ОГ и показано, что катализатор CuFeMn-GO0.2-AR проявляет высокую активность в реакции превращения синтез-газа в высшие спирты.

Ключевые слова: синтез-газ, подавление образования СО2, CuFeMn, катализатор, оксид графита, высшие спирты

Полная версия статьи опубликована в “Кinetics and Catalysis” № 6, 2020.

Дополнительные материалы отсутствуют.