KR930000448A - 탄화수소화합물의 산화성 탈수소방법 - Google Patents

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Abstract

내용 없음

Description

탄화수소화합물의 산화성 탈수소방법
본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

Claims (32)

  1. 탄화수소를 산화성 탈수소하여 보다 불포화된 산물을 제조하는 방법에 있어서, 탄화수소 화합물로부터 수소 원자를 제거하여 보다 불포화된 산물과 물을 형성하기에 충분한 조건하에서 산화성 탈수소촉매의 존재하에 탄화수소 화합물 및 산소를 반응시키고, 상기 촉매는 (a)수지성 중합체의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 석유 잔류물의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 기타 중합체 탄소 선구체를 열분해하여 제조된 중합체 탄소, 및 이들의 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택된, 선택된 비표면적과 선택된 공극크기 분포를 갖는 탄소질 물질, (b)수지성 중합체의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 석유 잔류물의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 기타 중합체 탄소 선구체를 열분해하여 제조된 중합체 탄소, 및 이들의 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택되고, 레독스-활성(redox-active) 전이금속 분획(molety)으로 도핑된(doped) 탄소질 물질, 및 (c)이들의 혼합물, 로 구성되는 그룹에서 선택된 탄소질 물질을 포함하는, 산화성 탈수소 방법.
  2. 1항에 있어서, 상기 탄화수소 화합물은 알킬화 방향족 물질, 알칸, 알켄, 산소화물, 및 이들의 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택됨을 특징으로 하는 방법.
  3. 2항에 있어서, 상기 탄화수소 화합물은 알킬기가 탄소원자 6이하를 갖는 알킬화 방향족 물질, 탄소원자 6이하인 직쇄, 분지쇄 및 사이클릭 알칸, 알켄 및 산소화물, 및 그 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택됨을 특징으로 하는 방법.
  4. 1항에 있어서, 상기 산소는 공기에 공급됨을 특징으로 하는 방법.
  5. 1항에 있어서, 탄화수소 화합물에 대한 산소의 몰비가 약 0.1:1∼5:1임을 특징으로 하는 방법.
  6. 5항에 있어서, 탄화수소 화합물에 대한 산소의 몰비가 약 0.5:1∼3:1임을 특징으로 하는 방법.
  7. 1항에 있어서, 반응온도가 약 200∼550℃임을 특징으로 하는 방법.
  8. 1항에 있어서, 반응압력이 약 5∼150psia임을 특징으로 하는 방법.
  9. 1항에 있어서, 액체 공간 속도가 약 0.01∼10hr-1임을 특징으로 하는 방법.
  10. 1항에 있어서, 상기 촉매는 각각이 최소 약0.10㎖/g인 미세공극도(microporosity), 중간공극도(mesoporosity) 및 대공극도(macroporosity)를 가짐을 특징으로 하는 방법.
  11. 10항에 있어서, 대공극도와 미세공극도 양자 모두는 중간공극도보다 큼을 특징으로 하는 방법.
  12. 11항에 있어서, 상기 미세공극도는 0.2㎖/g이상임을 특징으로 하는 방법.
  13. 12항에 있어서, 상기 미세공극도는 0.3㎖/g이상임을 특징으로 하는 방법.
  14. 1항에 있어서, 상기 촉매는 비표면적이 최소 약 250㎡/g임을 특징으로 하는 방법.
  15. 1항에 있어서, 상기 도펀트(dopant)는 CrO3, MoO3, MnO2, V2O5, Ce(NO3)3, TiO2및 그 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택됨을 특징으로 하는 방법.
  16. 1항에 있어서, 상기 촉매는 수지성 중합체의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 석유 잔류물의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 기타 중합체 탄소 선구체를 열분해하여 제조된 중합체 탄소, 및 이들의 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택된, 선택된 비표면적과 선택된 공극크기 분포를 갖는 탄소질 물질로 구성되는 그룹에서 선택됨을 특징으로 하는 방법.
  17. 16항에 있어서, 상기 촉매는 각각이 최소 약0.10㎖/g인 미세공극도(microporosity), 중간공극도(mesoporosity) 및 대공극도(macroporosity)를 가짐을 특징으로 하는 방법.
  18. 17항에 있어서, 대공극도와 미세공극도 양자 모두는 중간공극도보다 큼을 특징으로 하는 방법.
  19. 18항에 있어서, 상기 미세공극도는 0.2㎖/g이상임을 특징으로 하는 방법.
  20. 1항에 있어서, 상기 촉매는 수지성 중합체의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 석유 잔류물의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 기타 중합체 탄소 선구체를 열분해하여 제조된 중합체 탄소, 및 이들의 혼합물로 구성된 그룹에서 선택되고, 또한 레독스-활성(redox-active) 전이금속 분획(molety)으로 도핑된(doped) 탄소질 물질로 구성되는 그룹에서 선택됨을 특징으로 하는 방법.
  21. 20항에 있어서, 상기 촉매는 각각이 최소 약0.10㎖/g인 미세공극도(microporosity), 중간공극도(mesoporosity) 및 대공극도(macroporosity)를 가짐을 특징으로 하는 방법.
  22. 21항에 있어서, 대공극도와 미세공극도 양자 모두는 중간공극도보다 큼을 특징으로 하는 방법.
  23. 22항에 있어서, 상기 미세공극도는 0.2㎖/g이상임을 특징으로 하는 방법.
  24. 1항에 있어서, 상기 촉매는 수지성 중합체를 열분해하여 제조된 중합체 탄소로 구성되는 그룹에서 선택된, 선택된 비표면적과 선택된 공극크기 분포를 갖는 탄소질 물질, 레독스-활성 전이금속 분획으로 도핑되고, 수지성 중합체의 열분해에 의해 제조된 중합체 탄소로 구성되는 그룹에서 선택된 탄소질 물질, 및 이들의 혼합물로 이루어지는 그룹에서 선택됨을 특징으로 하는 방법.
  25. 24항에 있어서, 상기 도펀트(dopant)는 CrO3, MoO3, MnO2, V2O5, Ce(NO3)3, TiO2및 그 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택됨을 특징으로 하는 방법.
  26. 탄소질 촉매의 존재하에 탄화수소 화합물을 산화성 탈수소하여 보다 불포화된 화합물을 제조하는 방법에 있어서, 레독스-활성 전이금속 분획으로 촉매를 도핑함으로써 촉매의 활성 혹은 선택성을 증가시킴을 특징으로 하는 방법.
  27. 26항에 있어서, 상기 분획은 CrO3, MnO2, V2O5, Ce(NO3)3, KMnO4, KMnO4와 NaOH, 및 이들의 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택됨을 특징으로 하는 방법.
  28. 레독스-활성 전이금속 분획으로 도핑되고 또한 수지성 중합체를 열분해하여 제조한 중합체 탄소, 석유 잔류물을 열분해하여 제조한 중합체 탄소, 기타 중합체 탄소 전구체를 열분해하여 제조한 중합체 탄소, 및 그 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택된 탄소질 물질을 포함한, 탄화수소 화합물의 산화성 탈수소를 위한 촉매.
  29. 28항에 있어서, 상기 도펀트는 CrO3, MoO3, MnO2, V2O5, Ce(NO3)3, TiO2및 그 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택됨을 특징으로 하는 촉매.
  30. (a)수지성 중합체의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 석유 잔류물의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 기타 중합체 탄소 선구체를 열분해하여 제조된 중합체 탄소, 및 이들의 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택된, 선택된 비표면적과 선택된 공극크기 분포를 갖는 탄소질 물질, (b)수지성 중합체의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 석유 잔류물의 열분해로 제조된 중합체 탄소, 기타 중합체 탄소 선구체를 열분해하여 제조된 중합체 탄소, 및 이들의 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택되고, 레독스-활성(redox-active) 전이금속 분획(molety)으로 도핑된(doped) 탄소질 물질, 및 (c)이들의 혼합물, 로 구성되는 그룹에서 선택된 탄소질 물질을 포함하는, 산화성 탈수소 촉매에 탄화수소 화합물의 산화성 탈수소반응의 부산물이 침적되어 야기되는 집괴(agglomeration)의 방지하는 방법에 있어서, 상기 촉매에 침적된 부산물의 이산화탄소로의 연소를 촉매 반응하는 분획을 도핑함을 특징으로 하는 방법.
  31. 30항에 있어서, 상기 부산물 촉매분획은 CrO3, MoO3, MnO2, V2O5, Ce(NO3)3, KMnO4와 NaOH, TiO2및 이들의 혼합물로 구성되는 그룹에서 선택됨을 특징으로 하는 방법.
  32. 31항에 있어서, 상기 부산물 촉매분획을 KMnO4와 NaOH임을 특징으로 하는 방법.
    ※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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