Катализатор для углекислотной конверсии природного газа
Патенты
Язык: |
Русский |
Тип: |
Заявка на патент |
Номер (11) |
WO 2016032357 A1 |
Номер заявки (21): |
PCT/RU2014/000638 |
Дата подачи заявки (22): |
26 авг. 2014 г. |
Дата начала отсчета срока действия патента (24): |
|
Дата публикации патента (44,45,46): |
|
Дата публикации заявки (43): |
3 мар. 2016 г. |
Изобретение относится к области разработки и производства катализаторов и может быть использовано в химической промышленности для процесса углекислотной конверсии природного газа и/или метана с целью получения синтез-газа в широком интервале температур и высоких скоростях подачи реагентов. Описан катализатор, представляющий собой нанокомпозитный Ni-содержащий материал, состоящий из оксида с перовскито-подобной или флюорито-подобной структурой с высокой кислородной подвижностью, платиновых металлов, никеля и оксидной добавки, обладающей высокой удельной площадью поверхности и/или хорошей термической стабильностью. Данный катализатор может быть использован в качестве активного компонента при нанесении на теплопроводные носителя различного типа (фехралевая фольга или сетка, пористые носители на основе никеля и алюминия или карбида кремния, микроканальные пластины и др.). Технический результат заключается в высокой активности и стабильности заявляемых катализаторов, которые позволяют проводить процесс углекислотной конверсии метана, в том числе природного газа, при более высоких нагрузках до 540 000 ч-1 (при более коротких временах контакта до 0,015 с).
The invention relates to the field of developing and manufacturing catalysts, and can be used in the chemical industry for the process of carbon dioxide conversion of natural gas and/or methane, with the aim of producing a synthesis gas in a wide range of temperatures and with high reagent feeding speeds. Described is a catalyst in the form of a nanocomposite Ni-containing material, composed of an oxide having a perovskite-like structure or a fluorite-like structure with high oxygen mobility, platinum metals, nickel, and an oxide additive, having a high specific surface area and/or good thermal stability. The said catalyst may be used as an active component when applying to various types of thermally-conductive carriers (FeCrAl foil or mesh, porous carriers based on nickel and aluminum or silicon carbide, microchannel plates, etc.). The technical result consists in the high activity and stability of the claimed catalysts, which allow for carrying out the process of carbon dioxide conversion of methane, including natural gas, at higher loads, up to 540,000 h-1 (at shorter contact times, as short as 0.015 s).