Пиролитическое разложение полиэтилена в присутствии алюмосиликатных материалов, содержащих оксид никеля
- Авторы: Харитонцев В.Б.1, Григорьев М.В.1, Тиссена Е.А.1, Зубенко П.А.1, Третьяков Н.Ю.2, Елышев А.В.3
- 
							Учреждения: 
							- ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Лаборатория теории и оптимизации химических и технологических процессов
- ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Институт химии
- ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Научный центр мирового уровня “Передовые цифровые технологии”
 
- Выпуск: Том 65, № 1 (2024)
- Страницы: 3-11
- Раздел: СТАТЬИ
- URL: https://cardiosomatics.ru/0453-8811/article/view/660315
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0453881124010018
- EDN: https://elibrary.ru/HAEUJB
- ID: 660315
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Работа посвящена исследованию пиролиза полиэтилена (ПЭ) высокой плотности в присутствии алюмосиликатных материалов, содержащих оксид никеля. Процесс каталитического пиролиза пластиков позволяет превращать полимеры в химические соединения, которые в дальнейшем могут применяться как дополнительные источники топлив, сырья для химической промышленности или производства полимеров. Физико-химические параметры материалов, содержащих оксид никеля, оценивали с помощью ИК-Фурье спектроскопии, рентгеноструктурного анализа, метода физической адсорбции N2, термогравиметрического анализа, пиролитической газовой хроматографии. Выявлены зависимости химического состава продуктов пиролиза ПЭ от вида применяемого носителя и присутствия оксида никеля в нем. Наличие оксида никеля в исследуемых алюмосиликатах увеличивает льюисовскую кислотность, что стимулирует образование ароматических соединений в продуктах пиролиза. По экспериментальным данным рассчитана энергия активации процесса пиролиза ПЭ в присутствии МСМ-41, содержащего оксид никеля.
Ключевые слова
Полный текст
 
												
	                        Об авторах
В. Б. Харитонцев
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Лаборатория теории и оптимизации химических и технологических процессов
														Email: v.elyshev@utmn.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							ул. Перекопская, 15а, Тюмень, 625003						
М. В. Григорьев
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Лаборатория теории и оптимизации химических и технологических процессов
														Email: v.elyshev@utmn.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							ул. Перекопская, 15а, Тюмень, 625003						
Е. А. Тиссена
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Лаборатория теории и оптимизации химических и технологических процессов
														Email: v.elyshev@utmn.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							ул. Перекопская, 15а, Тюмень, 625003						
П. А. Зубенко
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Лаборатория теории и оптимизации химических и технологических процессов
														Email: v.elyshev@utmn.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							ул. Перекопская, 15а, Тюмень, 625003						
Н. Ю. Третьяков
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Институт химии
														Email: v.elyshev@utmn.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							ул. Перекопская, 15а, Тюмень, 625003						
А. В. Елышев
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Научный центр мирового уровня “Передовые цифровые технологии”
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: v.elyshev@utmn.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							ул. Республики, 14, Тюмень, 625003						
Список литературы
- Бракк Д.Г. // Экономическая безопасность. 2022. T. 5. № 2. C. 673.
- Kim S.-K., Kim J.-S., Lee H., Lee H-J. // J. Hazard. Mater. 2021. V. 403. P. 123997.
- Muhammad C., Onwudili J. A., Williams P. T. // J. Anal. Appl. Pyrol. 2015. V. 113. P. 332.
- Soufizadeh M., Doniavi A., Hasanzadeh R. // Int. J. Environ. Sci. Technol. 2022. V.19. P. 3897.
- Larionov K.B., Slyusarskiy K. V., Ivanov A. A., Mishakov I. V., Pak A. Y. // J. Air Waste Manag. Assoc. 2022. V. 72. № 2. P. 161.
- Kenzhin R.M., Bauman Y. I., Mishakov I. V., Zibareva I. V. // Juniper Online J. Mater. Sci. 2019. V. 5. № 2. P. 555660. P. 1–7.
- Ding Y., Zhao J., Liu J-W., Zhou J., Cheng L., Zhao J., Shao Z., Iris C., Pan B., Li X., Hu Z.-T. // J. Clean. Prod. 2021. V. 293. P. 126144.
- Miandad R., Barakata M. A., Rehan M., Aburiazaiza A. S., Ismail I. M.I., Nizami A. S. // Waste Management. 2017. V. 69. P. 66.
- Li K., Wang Y., Zhou W., Cui T., Yang J., Sun Z., Min Y., Lee J-M. // Chemosphere. 2022. V. 299. P. 134440.
- Lu P., Wu H., Liang C., Wei Y., Song Z. // Appl. Clay Sci. 2021. V. 205. P. 106052.
- Skaribas S.P., Pomonis P. J., Grange P., Delmon B. // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1992. V. 88. P. 3217.
- Wu Q., Wang Y., Jiang L., Yang Q., Ke L., Peng Y., Yang S., Dai L., Liu Y., Ruan R. // Biores. Technol. 2020. V. 299. P. 122611.
- Yao D., Yang H., Chen H., Williams P. T. // Appl. Catal. B: Environ. 2018. V. 239. P. 565.
- Ding K., Liu S., Huang Y., Liu S., Zhou N., Peng P., Wang Y., Chen P., Ruan R. // Energy Convers. Manag. 2019. V. 196. P. 1316.
- Prabhahar R.S.S., Anandhan M. // Int. J. Appl. Eng. Res. 2018. V. 13. № 10. P. 8426.
- Rashid A., Mohammed S. A., Abbas H. F., AlSaadi M.A., Ali N., Khalid N., Yousif E., Alyaqoobi S., Al Riami K. // Biointerface Res. Appl. Chem. 2023. V. 13. I. 3. P. 216.
- https://doi.org/10.33263/BRIAC133.216
- Datka J., Turek A.M, Jehng J.M, Wachs I. E. // J. Catal. 1992. V. 135. P. 186.
- Costa C.S., Munoz M., Ribeiro M. R., Silva J. M. // Catal. Today. 2021. V. 379. P. 192.
- Chen C., Li H. Davis M. E. // Micropor. Mater. 1993. V. 2. P. 17.
- Харитонцев В.Б., Тиссен Е. А., Матвеенко Е. С., Михайлов Я. А., Третьяков Н. Ю., Загоруйко А. Н., Елышев А. В. // Катализ в промышленности. 2023. T. 23. № 2. C. 58. (Kharitontsev V. B., Tissen E. A., Matveenko E. S., Mikhailov Ya. A., Tret’yakov N. Yu., Zagoruiko A. N. and Elyshev A. V. // Catalysis in Industry. 2023. V.15, № 4. P. 397.)
- Munoz H.-J., Blanco C., Gil A., Vicente M.-A., Galeano L.-A. // Materials. 2017. V. 10. № 12. P. 1364.
- Ferrini P., Dijkmans J., De Clercq R., Van de Vyver S., Dusselier M., Jacobs P. A., Sels B. F. // Coord. Chem. Rev. 2017. V. 343. P. 220.
- Островский Н. М. // Кинетика и катализ. 2022. Т. 63. № 1. С. 61.
- Чалов К.В., Луговой Ю. В., Сульман М. Г., Косивцов Ю. Ю. // Вестник ТвГУ. 2020. Т. 42. № 4. С. 120.
- Хандави М. М. Исследование термического разложения и горения полимерных отходов методом кислородной микрокалориметрии. Автореф. дис… к. т. н. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2021. 23 с.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 





