Thread Content
Институт угольной химии в Шаньси завершил промышленные эксперименты с использованием водорода для преобразования углекислого газа в метанол. Автор/источник: дата: 2016-06-02. Количество просмотров: 105. Недавно Институт угольной химии в Шаньси добился прогресса в области технологии преобразования углекислого газа в метанол с помощью водорода. Исследовательская группа под руководством старшего научного сотрудника Чжао Нин в тесном сотрудничестве с лабораторией института провела промышленный эксперимент с использованием одной трубы для преобразования углекислого газа в метанол с помощью водорода, обеспечив его стабильную работу. Это стало важным шагом на пути к промышленному применению данной технологии. Метанол является одним из важнейших основных сырьевых материалов в химической промышленности. Он в основном используется для производства таких химических продуктов, как формальдегид, диметилэтер, уксусная кислота. Также его можно использовать для производства алкенов (этилен, пропилен), ароматических углеводородов (бензол, толуол, диметилбензол), бензина и других химикатов или топлив, тем самым частично снижая зависимость от нефтяных ресурсов. Кроме того, метанол является чистым источником энергии, который может использоваться в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания или топливных элементов. Использование углерода и кислорода, содержащихся в углекислом газе, для синтеза метанола путем гидрирования способствует циклическому использованию углеродных ресурсов, снижает зависимость от ископаемого топлива и ресурсов, а также уменьшает нагрузку на окружающую среду. Поскольку углекислый газ трудно активировать, разработка высокоэффективных катализаторов является ключевой задачей в исследованиях по процессу преобразования углекислого газа в метанол с использованием водорода. Благодаря многолетним систематическим исследованиям исследовательская группа достигла глубокого понимания таких аспектов, как проектирование и изготовление медных катализаторов, взаимосвязь структуры и активности катализаторов, технология реакций, активация углекислого газа и механизмы гидрореакций. Результаты исследования показывают, что степень преобразования CO2 связана с площадью поверхности Cu, а селективность продукта превращения — метанола — зависит от сильных оснований на поверхности катализатора и от специфических форм цинка в определенном степени окисления (Cuα+). Результаты исследований были опубликованы в ведущих научных журналах (J. of Catal., 2013, 298: 51-60; Appl. Catal. A: General, 2013, 468: 442-452; J. of CO2 Utiliz., 2013, 2: 16-23; Catal. Sci. & Tech., 2012, 2 (7): 1447-1454; 2015,5,4365-4377; Catal. Today, 2012, 194 (1): 9-15; Catal. Comm., 2014,50,78-82; RSC Advances, 2014, 4, 48888-48896; J. of Power Sources 2014, 251, 113-121; Catalysis Letters, 2015,145,1177-1185; Appl. Catal. B:2016,191,8-17). На этой основе исследовательская группа разработала медный катализатор с собственной интеллектуальной собственностью, получив **2 патента на изобретение (201310175806.X, 201410001618.X), а также обеспечила масштабирование процесса его производства. Результаты лабораторных испытаний в промышленных условиях с использованием однотрубных установок показали, что характеристики катализатора соответствуют передовым отечественным стандартам. Этот проект получил поддержку в рамках ключевых научно-технических проектов, связанных с углем, в провинции Шаньси, а также от Фонда естественных наук и программы научно-технической поддержки.