Warianty tytułu
The effect of the support selection for the catalyst to the process of obtaining propylene glycol from glycerol
Języki publikacji
Abstrakty
Do otrzymywania propano-1,2-diolu (glikolu propylenowego) z bioglicerolu użyto katalizatorów zawierających Cu, Zn, Mg i Al, otrzymanych metodą strąceniową na 8 komercyjnych nośnikach glinokrzemianowych. Reakcję prowadzono w reaktorze okresowym w temp. 250°C w atmosferze H2 pod ciśnieniem 8 MPa przez 4 h. Najlepsze wyniki (konwersja ponad 94%, selektywność ponad 87%) uzyskano stosując katalizatory oparte na takich nośnikach, jak Tonsil 570 FF, Pural TH i Pural MG 70, przy czym najbardziej stabilny okazał się katalizator na nośniku Tonsil 570 FF. Badania metodami XRF I BET potwierdziły, że skład pierwiastkowy katalizatora odgrywa większą role przy poprawie jego aktywności i selektywności niż wielkość jego powierzchni właściwej.
Eight types of aluminosilicate carriers were impregnated with a mixt. of Cu, Zn, Al and Mg nitrates and characterized by low-temp. N2 sorption and XRF methods. The activity and selectivity of the catalysts were tested in a hydrogenolysis reaction of glycerol, carried out in a tank reactor at 250°C under H2 pressure of 8 MPa for 4 h. The content of metals had a higher impact on the activity and selectivity of the catalysts than the size of their sp. surface area.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1057--1060
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz. rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, glowka.m@icso.pl
autor
- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu
autor
- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu
autor
- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu
Bibliografia
- [1] I.C. Freitas, R.L. Monfro, M.V.M. Souza, Appl. Catal. B, Environ. 2018, 220, 31.
- [2] Z. Haung, H. Liu, F. Cui, J. Zuo, J. Chen, C. Xia, Catal. Today 2014, 234, 223.
- [3] E.P. Maris, W.C. Ketchie, M. Murayama, R.J. Davis, J. Catal. 2007, 251, 281.
- [4] Q. Sunt, S. Wangt, H. Liu, ACS 2017, 7, 4265.
- [5] C.H. Zhou, J.N. Beltramini, Y.X. Fan, G.Q. Lu, Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 527.
- [6] Y. Nakagawa, K. Tomishige, Catal. Sci. Technol. 2011, 1, 179.
- [7] M.A. Dasari, P.P. Kiatsimkul, R. Sutterlin, G.J. Suppes, Appl. Catal. A, General 2005, 281, 225.
- [8] S. Wang, H. Liu, Catal. Let. 2007, 117, 62.
- [9] Y. Nakagawa, Y. Shinmi, S. Koso, K. Tomishige, J. Catal. 2010, 272, 191.
- [10] M.N. Gatti, M.D. Martin, D. Mizrahi, J.M. Ramallo-Lopez, F. Pompeo, G.F. Santori, N.N. Nichio, Appl. Catal. A, General 2017, 548, 24.
- [11] Pat. pol. P-214609 (2013).
- [12] Pat. pol. P-222393 (2016).
Uwagi
1. Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
2. Praca wykonana w ramach projektu programu Innochem POIR.01.02.00-00-0041/17 "Technologia otrzymywania bioglikolu propylenowego o jakości farmaceutycznej", finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ab86f8e6-403d-4fe3-895d-a748397750cc