Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic archive o...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Неокислительная конверсия метана на Мо-содержащих цеолитах

Неокислительная конверсия метана на Мо-содержащих цеолитах

Abstract

Ужесточение вводимых санкций за сжигание природного и попутного нефтяного газов в условиях промысла диктует необходимость разработки новых технологий экологически безопасной утилизации газообразных углеводородов. Одним из рассматриваемых альтернативных методов утилизации природных углеводородных газов является процесс неокислительной конверсии метана, основного их компонента, с получением ценных ароматических углеводородов. Разработка каталитических систем этого процесса является актуальной задачей нефтегазопереработки. Цель работы: исследование влияния способа получения цеолита структурного типа ZSM-5, используемого в качестве носителя для приготовления Мо-содержащего катализатора, на его физико-химические и каталитические свойства в процессе неокислительной конверсии метана в ароматические углеводороды. Методы исследования: синтезированы цеолиты на основе различных темплатов (гексаметилендиамин, бикарбонат аммония, полиэтиленполиамин); на основе полученных цеолитов методом сухого механического смешения с наноразмерным порошком молибдена получены бифункциональные каталитические системы; методами рентгеновского структурного анализа, ИК-спектроскопии, атомно-абсорбционного анализа, низкотемпературной десорбции азота, РЭМ, ТПД аммиака изучены физико-химические характеристики катализаторов; неокислительную конверсию метана (степень чистоты 99,9 %) проводили в установке проточного типа при температуре 750 °С, объемной скорости подачи сырья 1000 ч-1 и атмосферном давлении. Продукты реакции анализировали методом газовой хроматографии. Результаты: С использованием наноразмерного порошка Мо получены Мо-содержащие цеолитные катализаторы для процесса неокислительной конверсии метана. Показано влияние природы структурообразующей добавки, используемой при синтезе цеолитов, на активность и стабильность Мо-содержащих катализаторов. Установлено, что наиболее высокую активность и стабильность проявляет Мо-содержащий катализатор, полученный с использованием цеолита, синтезированного с гексаметилендиамином в качестве структурообразующей добавки. Показано, что различия в каталитической активности полученных катализаторов обусловлены кислотными и структурными характеристиками цеолитов, используемых в качестве носителя для приготовления Мо-содержащих систем.

The regulations on burning natural and oil-gas in the production site are becoming more severe, which calls for new environmentally-friendly technologies of recycling gaseous hydrocarbons. An alternative method of natural gas utilization is a non-oxidative conversion of methane, the main natural gas component, into useful aromatic hydrocarbons. The development of new catalytic systems for conversion is an urgent task for oil and gas industry. The aim of the work is to study the effect of the process of producing ZSM-5 structure zeolite being used as a support for preparing Mo-containing catalyst on its physical-chemical and catalytic properties in non-oxidative conversion of methane into aromatic hydrocarbons. Methods of investigation: the zeolites under study were synthesized using different templates (hexamethylenediamine, ammonium bicarbonate, and polyethylenepolyamine). The bifunctional catalytic systems were produced from the resulting zeolites by dry mechanical mixing with nano-sized electroexplosive molybdenum powders. Their physical-chemical characteristics were investigated by the methods of X-ray structure analysis, IR- spectroscopy, atomic absorption analysis, low-temperature nitrogen desorption, SEM and temperature-programmed desorption of ammonia. The non-oxidative conversion of methane (99,9 % purity) was performed in a flow reactor at 750 °С at a feed space velocity of 1000 h-1 and atmospheric pressure. The reaction products were analyzed by gas chromatography. Results: The Mo-containing zeolite catalysts for non-oxidative methane conversion have been produced using nano-sized Mo powder. The paper demonstrates the effect of the nature of the structure-forming additive used in the synthesis of zeolites on the activity and stability of Mo-containing catalysts. It was found out that the highest activity and stability were exhibited by the Mo-containing catalyst prepared using a zeolite synthesized with hexamethylenediamine (GMDA) as a structure-forming additive. It was shown that the differences in catalytic reactivity of the resulting catalysts are caused by the acid and structural characteristics of the zeolites used as carriers for preparing Mo-containing systems.

Related Organizations
Keywords

неокислительная конверсия, non-oxidative methane conversion, catalysis, катализ, metal nanopowders, цеолиты, наноразмерные порошки, zeolites, металлы, метан

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Green