Powiadomienia systemowe
- Sesja wygasła!
Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Catalytic oxidation of volatile organic compounds
Języki publikacji
Abstrakty
Badano proces katalitycznego dopalania etylenu zawartego w powietrzu, stosując Al₂O₃, Pd/Al₂O₃, Ag/Al₂O₃ i V₂O₅/sipernat jako katalizatory. Najskuteczniejsze okazały się katalizatory Pd/Al₂O₃ (X = 100% w 650 K) oraz V₂O₅/sipernat (X = 80% w 973 K). Procesy utleniania na tych katalizatorach przebiegały wg różnych mechanizmów reakcji.
Three Pd/Al₂O₃, Ag/Al₂O₃ and V₂O₅/sipernat catalysts were prepd. and used for oxidn. of ethylene as a model of volatile compds. Their efficiency was compared with ethylene oxidn. on Al₂O₃ at 1073–473 K. The Pd/Al₂O₃ and V₂O₅/sipernat catalysts were the most efficient.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1169--1172
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
- [1] A. Marcewicz-Kuba, Optymalizacja procesu otrzymywania oraz wpływu wybranych tlenków metali na właściwości katalizatorów DESONOX, praca doktorska, UMCS, Lublin 2002.
- [2] D. Stachowiak, P. Jaworski, P. Krzaczek, G. Maj, M. Nikodem, Sensors 2018, 18, 529.
- [3] G. Maj, Energies 2018, 11, 1516.
- [4] G. Gaze, L. Romański, M. Kułażyński, Ł. Świątek, Przem. Chem. 2019, 98, nr 6, 975.
- [5] M. Stoma, G. Maj, A. Dudziak, B. Ślaska-Grzywna, W. Piekarski, D. Andrejko, Przem. Chem. 2015, 94, nr 11, 1883.
- [6] A. Musialik-Piotrowska, J. Ciołek, Mat. Konf. „Ochrona powietrza atmosferycznego: wybrane zagadnienia”, Sienna-Czarna Góra (k. Stronia Śląskiego), 13–16 czerwca 2012 r., PZITS, 215.
- [7] G. Maj, J. Piekut, Pol. J. Environ. Stud. 2018, 27, 2155.
- [8] G. Maj, J. Szyszlak-Bargłowicz, G. Zając, T. Słowik, P. Krzaczek, W. Piekarski, Energies 2019, 12, 4383.
- [9] D. Nazimek, Ewolucja materii, ewolucja środowiska, UMCS, Lublin 2001.
- [10] J. Barcicki, Podstawy analizy heterogenicznej, UMCS, Lublin 1998.
- [11] B. Grzybowska-Świerkosz, Elementy katalizy heterogenicznej, PWN, Warszawa 1993.
- [12] P. Krzaczek, G. Maj, W. Piekarski, D. Nazimek, Przem. Chem. 2016, 95, nr 11, 2200.
- [13] D. Nazimek, W. Ćwikła-Bundyra, Catal. Today 2004, 90, 39.
- [14] Z. Khan, N.F. Dummer, J.K. Edwards, Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Phys. Eng. Sci. 2018, 376, 20170058.
- [15] H. Al Mohamadi, K.J. Smith, Catalysts 2019, 9, 557.
- [16] B. Stasińska, G. Maj, P. Krzaczek, K. Klimek, W. Piekarski, D. Nazimek, Przem. Chem. 2018, 97, nr 3, 377.
- [17] D. Nazimek, DESONOX – katalityczna metoda odsiarczania i odazotowania gazów spalinowych pochodzących ze spalania węgli, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis Sp. z o.o., Lublin 2013.
- [18] K. Persson, A. Ersson, K. Jansson, N. Iverlund, S. Jaras, J. Catal. 2005, 231, 139.
- [19] K. Kubica, D. Nazimek, D. Nowakowski, Prace Nauk. Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, 2002, nr 10, 433.
- [20] N.W. Hurst, S.J. Gentry, A. Jones, B.D. McNicol, Catal. Rev. 1982, 24, 233.
- [21] J. Ryczkowski, M. Kuśmierz, D. Nazimek, S. Pasieczna, Adsorpt. Sci. Technol. 2002, 20, 995.
- [22] D. Nazimek, App. Catal. 1984, 12, 227.
- [23] C. Qi, L.An, H. Wang, Appl. Catal., A 1996, 140, 17.
- [24] D. Nazimek, J. Ryczkowski, Stud. Surf. Sci. Catal. 1998, 119, 623.
- [25] J.R. Anderson, Sci. Prog. 1985, 69, 461.
- [26] A. Marcewicz-Kuba, D. Nazimek, Mat. 9. Międzynarodowego Symp. „Kataliza heterogeniczna”, Sofia, 23–27 września 2000 r., 665.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-97099953-247a-4cce-90ff-a0f40e6a4125