Изобретение относится к катализаторам окисления оксида углерода (II), перспективным для очистки от него отходящих газов.
Известны катализаторы окисления СО, содержащие в большинстве случаев металлы платиновой группы, либо смеси их с оксидами металлов переменной валентности (Mn, Fe, Cu, Cr, СО и др.), либо смеси оксидов металлов с бентонитовой глиной (Патент RU №2156164. Катализатор окисления оксида углерода / Л.А.Воропанова, О.Г.Лисицына. 2000 г.), либо сплавы металлов с редкоземельными элементами (Патент RU №2171712. Катализатор окисления оксида углерода / В.И.Кононенко, И.А.Чупова, В.Г.Шевченко и др. 2001 г.).
Недостатками названных катализаторов являются сложный состав, дорогостоящее исходное сырье, трудоемкость изготовления и высокие температуры наиболее заметного каталитического превращения СО.
Задачей изобретения является повышение активности, селективности и технологичности изготовления катализатора.
Поставленная задача решается в результате применения теллурида кадмия в качестве катализатора окисления оксида углерода.
Теллурид кадмия находит широкое применение в приборостроении, квантовой электронике, лазерной спектроскопии в качестве полупроводникового материала (RU 2031983 С1, 27.03.1995).
Указанный технический результат достигается тем, что согласно заявляемому техническому решению в качестве катализатора окисления оксида углерода применен теллурид кадмия.
Катализатор, представляющий собой теллурид кадмия, обеспечивает повышение активности, что выражается в увеличении степени превращения СО примерно в 2,5 раза и селективности в реакции окисления СО: основным продуктом является СО2.
Катализатор используют в реакции окисления оксида углерода следующим образом. В реакционную трубку импульсной каталитической установки загружают 1 г катализатора и непосредственно перед проведением процесса активируют при 200°С в токе аргона в течение 2 ч. После этого через реакционную трубку с неподвижным слоем катализатора пропускают реакционную смесь СО:O2=1:2 при давлении 1 атм. Газом-носителем может служить аргон либо воздух. Объемная скорость подачи газа-носителя 8-26 мл/мин, объем импульса 0,5-1,5 мл. Реакцию осуществляют в интервале температур 20-250°С. Анализ продуктов реакции проводят хроматографически.
Исследования показали, что при использовании заявляемого катализатора основным продуктом реакции является СО2.
Результаты испытания катализатора приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы, предлагаемый катализатор, состоящий из CdTe, обладает высокой активностью (до 96%) и селективностью (до 100%) в реакции окисления оксида углерода до CO2. Технология приготовления данного катализатора не сопряжена с использованием высокотемпературных операций.
Для получения 1 г катализатора слиток CdTe измельчают в агатовой ступке до частиц диаметром 1-1,5 мм.
Катализатор для очистки газовых выбросов
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА | 2011 |
|
RU2456073C1 |
КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА | 2015 |
|
RU2594885C1 |
КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА | 2005 |
|
RU2308322C2 |
КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ УГАРНОГО ГАЗА | 2010 |
|
RU2454276C2 |
КАТАЛИЗАТОР, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА ОТ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА | 2006 |
|
RU2319542C1 |
СПОСОБ ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕТАНА | 2007 |
|
RU2454389C2 |
СПОСОБ ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕТАНА | 2007 |
|
RU2448079C2 |
ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ МЕТАНА | 2007 |
|
RU2459789C2 |
ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ МЕТАНА | 2007 |
|
RU2454390C2 |
Способ приготовления медьсодержащих цеолитов и их применение | 2020 |
|
RU2736265C1 |
Изобретение относится к катализаторам окисления оксида углерода (II), перспективным для очистки от него отходящих газов. Описано применение теллурида кадмия в качестве катализатора окисления оксида углерода. Технический эффект - повышение активности и селективности катализатора в реакции окисления оксида углерода. 1 табл.
Применение теллурида кадмия в качестве катализатора окисления оксида углерода.
КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА | 2000 |
|
RU2171712C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ТИПА AB Использование: в приборостроении, квантовой электронике, лазерной спектроскопии и т | 1991 |
|
RU2031983C1 |
US 2004151647 A, 05.08.2004 | |||
Бумажная масса | 1977 |
|
SU684073A1 |
Авторы
Даты
2007-10-20—Публикация
2006-03-06—Подача