Структурная кинетическая модель и механизм дегидрирования метилциклогексана на катализаторе Pt,Sn/γ-Al2O3
- Авторы: Ложкин А.Д.1,2, Кацман Е.А.1, Брук Л.Г.1
- 
							Учреждения: 
							- МИРЭА – Российский технологический университет
- ООО «Центр Водородных Технологий»
 
- Выпуск: Том 65, № 4 (2024)
- Страницы: 493-504
- Раздел: СТАТЬИ
- URL: https://cardiosomatics.ru/0453-8811/article/view/684235
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0453881124040106
- EDN: https://elibrary.ru/RHKRGV
- ID: 684235
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Детально изучены кинетические закономерности дегидрирования метилциклогексана в толуол и водород на нанесенном катализаторе Pt,Sn/γ-Al2O3 в газовой фазе. На базе результатов кинетических экспериментов c использованием выдвижения и дискриминации гипотез создана адекватная структурная кинетическая модель обратимого процесса. В ее основе лежит механизм, включающий четыре маршрута с участием бифункционального активного центра катализатора и двух его адсорбционных комплексов: с водородом и с толуолом.
Полный текст
 
												
	                        Об авторах
А. Д. Ложкин
МИРЭА – Российский технологический университет; ООО «Центр Водородных Технологий»
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: promchemie@gmail.com
				                					                																			                												                	Россия, 							Москва; Москва						
Е. А. Кацман
МИРЭА – Российский технологический университет
														Email: promchemie@gmail.com
				                					                																			                												                	Россия, 							Москва						
Л. Г. Брук
МИРЭА – Российский технологический университет
														Email: lgbruk@mail.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Москва						
Список литературы
- Okada Y., Sasaki E., Watanabe E., Hyodo S., Nishijima H. // Int. J. Hydrogen Energy. 2006. V. 31. P. 1348.
- Kustov L.M., Kalenchuk A.N., Bogdan V.I. // Russ. Chem. Rev. 2020. V. 89. № 9. Р. 897.
- Lozhkin A.D., Iskhakova L.D., Milovich F.O., Katsman E.A., Bruk L.G. // Kinet. Catal. 2024. V. 65. № 3. P. 280.
- Pande J., Shukla A., Biniwale R. // Int. J. Hydrogen Energy. 2012. V. 37. P. 6756.
- Kou Z., Zhi Z., Xu G., An Y., He C. Appl. Catal. A: Gen. 2013. V. 467. P. 196.
- Li J., Chai Y., Liu B., Wu Y., Li X., Tang Z., Liu Y., Liu C. // Appl. Catal. A: Gen. 2014. V. 469. P. 434.
- Ping H., Xu G., Wu S. // Int. J. Hydrogen Energy. 2015. V. 40. P. 15923.
- Kreuder H., Boeltken T., Cholewa M., Meier J., Pfeifer P. // Int. J. Hydrogen Energy. 2016. V. 41. P. 12082.
- Tuo Y., Shi L., Cheng H., Zhu Y., Yang M., Xu J., Han Y., Li P., Yuan W. // J. Catal. 2018. V. 360. P. 175.
- Boufaden N., Akkari R., Pawelec B., Fierro J.L.G., Said Zina M., Ghorbel A. // J. Mol. Catal. A: Chem. 2016. V. 420. P. 96.
- Xia K., Lang W., Li P., Yan X., Guo Y. // J. Catal. 2016. V. 338. P. 104.
- Xia Z., Lu H., Liu H., Zhang Z., Chen Y. // Catal. Commun. 2017. V. 90. P. 39.
- Nakano A., Manabe S., Higo T., Seki H., Nagatake S., Yabe T., Ogo S., Nagatsuka T., Sugiura Y., Iki H., Sekine Y. // Appl. Catal. A: Gen. 2017. V. 543. P. 75.
- Li B., Xu Z., Jing F., Luo S., Wang N., Chu W. // Appl. Catal. A: Gen. 2017. V. 533. P. 17.
- Deng L., Arakawa T., Ohkubo T., Miura H., Shishido T., Hosokawa S., Teramura K., Tanaka T. // Ind. Eng. Chem. Res. 2017. V. 56. P. 7160.
- Xia Z., Liu H., Lu H., Zhang Z., Chen Y. // Appl. Surf. Sci. 2017. V. 422. P. 905.
- Yu J., Ge Q., Fang W., Xu H. // Int. J. Hydrogen Energy. 2011. V. 36. P. 11536.
- Dong A., Wang K., Zhu S., Yang G., Wang X. // Fuel Process Technol. 2017. V. 158. P. 218.
- Du J., Zhao R., Jiao G. // Int. J. Hydrogen Energy. 2013. V. 38. P. 5789.
- Li X., Tuo Y., Jiang H., Duan X., Yu X., Li P. // Int. J. Hydrogen Energy. 2015. V. 40. P. 12217.
- Shi L., Liu X., Tuo Y., Xu J., Li P. // Int. J. Hydrogen Energy. 2017. V. 42. P. 17403.
- Kariya N., Fukuoka A., Ichikawa M. // Appl. Catal. A: Gen. 2002. V. 233. P. 91.
- Scherer G.W.H., Newson E., Wokaun A. // Int. J. Hydrogen Energy. 1999. V. 24. P. 1157.
- Sinfelt J.H. // J. Mol. Catal. A. Chem. 2000. V. 163. P. 123.
- Akram M.S., Aslam R., Alhumaidan F.S., Usman M.R. // Int. J. Chem. Kinet. 2020. V. 52. P. 415.
- Alhumaidan F., Cresswell D., Garforth A. // Ind. Eng. Chem. Res. 2011. V. 50. P. 2509.
- Usman M.S. Kinetics of Methylcyclohexane Dehydrogenation and Reactor Simulation for “On-board” Hydrogen Storage. PhD Thesis. The University of Manchester, 2010. 299 p.
- Gorskii V.G., Katsman E.A., Klebanova F.D., Grigorev A.A. // Theor. Exp. Chem. 1987. V. 23. P. 181.
- Темкин О.Н., Брук Л.Г., Зейгарник А.В. // Кинетика и катализ. 1993. T. 34. C. 445.
- Fischer A., Iglesia E. Mechanistic Interpretations and Consequences of Hydrogen Spillover in Toluene Hydrogenation Catalysis. AIChE Annual Meeting, 2018.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

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



