Структурированный стеклотканный катализатор ИК-12-С111 для глубокого окисления органических соединений
Научная публикация
Общее |
Язык:
Русский,
Жанр:
Статья (Full article),
Статус опубликования:
Опубликована,
Оригинальность:
Оригинальная
|
Журнал |
Катализ в промышленности
ISSN: 1816-0387
|
Вых. Данные |
Год: 2015,
Номер: 3,
Страницы: 67-72
Страниц
: 6
|
Ключевые слова |
катализатор, стеклоткань, платина, глубокое окисление, углеводороды, каталитический картридж |
Авторы |
Лопатин С.А.
1,2
,
Цырульников П.Г.
5
,
Котолевич Ю.С.
5
,
Микенин П.Е.
1,2
,
Писарев Д.А.
1,2
,
Загоруйко А.Н.
1,2,3,4
|
Организации |
1 |
Институт катализа им. Г.К Борескова СО РАН, г. Новосибирск
|
2 |
Новосибирский государственный университет, Научно-образовательный центр
энергоэффективного катализа
|
3 |
Томский политехнический университет
|
4 |
Новосибирский государственный технический университет
|
5 |
Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, г. Омск
|
|
Информация о финансировании (1)
1
|
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|
|
Работа посвящена разработке платинового катализатора на стеклотканном носителе ИК-12-С111, в основу приготовления которого положен метод импульсного поверхностного термосинтеза. Катализатор ИК-12-С111 содержит небольшое количество платины (0.05-0.1% вес.), при его производстве используются недорогие общедоступные типы стеклотканей. Технология производства отличается малым количеством технологических стадий, безотходностью и отсутствием производственных потерь платины.
Разработанный катализатор по активности в реакциях глубокого окисления углеводородов превосходит известные платиновые и оксидные катализаторы, при этом он отличается высокой термостойкостью и стабильностью работы. Каталитические картриджи с регулярной структурой каналов на основе катализатора ИК-12-С111 отличаются низким гидравлическим сопротивлением, обеспечивают минимизацию отложений твердых частиц в слое катализатора при работе в загрязненных потоках. Возможно создание из картриджей слоев любого размера и любой конфигурации.
Разработанный катализатор может использоваться в процессах дожигания углеводородов и органических соединений в отходящих газах, беспламенного окисления факельных газов, каталитического сжигания углеводородных топлив в системах локального энергоснабжения.