PL128190B2 - Method of conversion of water gas - Google Patents

Method of conversion of water gas Download PDF

Info

Publication number
PL128190B2
PL128190B2 PL1982235997A PL23599782A PL128190B2 PL 128190 B2 PL128190 B2 PL 128190B2 PL 1982235997 A PL1982235997 A PL 1982235997A PL 23599782 A PL23599782 A PL 23599782A PL 128190 B2 PL128190 B2 PL 128190B2
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
water gas
catalysts
water
conversion
pyridyl
Prior art date
Application number
PL1982235997A
Other languages
English (en)
Other versions
PL235997A2 (en
Inventor
Florian Pruchnik
Grazyna Kluczewskapatrzalek
Katarzyna Wajdahermanowicz
Original Assignee
Univ Wroclawski Im B Bieruta
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Univ Wroclawski Im B Bieruta filed Critical Univ Wroclawski Im B Bieruta
Priority to PL1982235997A priority Critical patent/PL128190B2/pl
Publication of PL235997A2 publication Critical patent/PL235997A2/xx
Publication of PL128190B2 publication Critical patent/PL128190B2/pl

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/52Improvements relating to the production of bulk chemicals using catalysts, e.g. selective catalysts

Landscapes

  • Catalysts (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób konwersji gazu wodnego: CO + H20 ^=* C02 + H2 Sposób wedlug wynalazku moze znalezc zastosowanie do orzymywania wodoru a takze do usuwania tlenku wegla z mieszaniny gazów.Dotychczas stosuje sie heterogeniczne katalizatory konwersji gazu wodnego, które sa aktywne w temperaturach wyzszych od 570 K. Zawieraja one tlenki zelaza i tlenek chromu Cr^, który spelnia role promotora (C. L. Thomas „Catalytic Processes and Proven Catalysts" Academic Press, New York 1970). Znane sa takze homogeniczne katalizatory konwersji gazu wodnego. Naleza do nich karbonylki metali VI, VII i VIII grupy, np.: Fe(CO)5, Fe3(CO)i2, Ru3(CO)i2, Os3(CO)i2, Rh6(CO)i6, IR4(CO)i2, Re^COho, M(CO)6 (M=Cr, Mo, W), które sa aktywne w srodowisku zasadowym (P. C. Ford, Acc. Chem. Res. 14/1981/, 31). W srodowisku kwasnym konwersje gazu wodnego katalizuje RF^CL^CO^C. — H. Cheng, D. E. Hendriksen, R. Eisenberg, J. Am. Chem.Soc, 99/1977/, 2791). Kompleks niklu Ni(2,6-Ph2PCH2C5H3NCH2PPh2)Cl2 wykazuje aktywnosc katalityczna w roztworze etanolowo-wodnym (P. Giannoccaro, G. Vasapollo, A. Sacco, J. C. S.Chem. Comm., (1980), 1136).Celem wynalazku jest przeprowadzenie reakcji konwersji gazu wodnego w niskich temperatu¬ rach i przy niskich cisnieniach. Cel ten osiagnieto w wyniku zastosowania jako katalizatorów zwiazków kompleksowych rodu, takich jak RH2(CH3COO)4 i RhCl2(C4H7) z tris(2- pirydylo)fosfina w roztworach wodno-etanolowych.Stosowanie tych katalizatorów jest korzystne, poniewaz sa one aktywne w niskich temperatu¬ rach (od 320 K) i przy atmosferycznym cisnieniu.Sposób wedlug wynalazku ilustruja nastepujace przyklady.Przyklad I. W reaktorze umieszczono 10"4 mola Rh2(CH3COO)4 i taka sama ilosc tris(2- pirydylo)fosfiny a nastepnie dodano odpowietrzona za pomoca CO mieszanine 6 ml etanolu i 4 ml wody. Roztwór w strumieniu tlenku wegla mieszano w temperaturze 340 K. Szybkosc przeplywu CO wynosila 0,1 cm3/s. Ilosc wodoru w mieszaninie gazu byla równa 3%.2 128190 Przyklad II. Do reaktora, w którym umieszczono 10"4mola RhCl2(C4H7) oraz 10~4mola tris(2-pirydylo)fosfiny dodano mieszanine 6cm3 etanolu i 4cm3 wody odpowietrzona tlenkiem wegla. Reakcje prowadzono w temperaturze 340 K w reaktorze przeplywowym przy intensywnym mieszaniu roztworu. Szybkosc przeplywu tlenku wegla wynosila 0,1 cm3/s. Procentowa zawartosc wodoru w mieszaninie byla równa 3%.Przyklad III. Sposób przeprowadzenia reakcji byl analogiczny jak w przykladzie I, jednak zamiast mieszaniny alkoholu etylowego i wody jako rozpuszczalnika uzyto 6 cm3 n-butanolu, do którego dodano 4cm3 wody. Zawartosc wodoru wynosila 1%.Zastrzezenie patentowe Sposób konwersji gazu wodnego w obecnosci katalizatorów, znamienny tym, ze jako kataliza¬ tory, stosuje sie kompleksy rodu z tris(2-pirydylo)fosfina w roztworach lub mieszaninach wodno- alkoholowych.Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naklad 100 egz.Cena 100 zl PL

Claims (1)

1. Zastrzezenie patentowe Sposób konwersji gazu wodnego w obecnosci katalizatorów, znamienny tym, ze jako kataliza¬ tory, stosuje sie kompleksy rodu z tris(2-pirydylo)fosfina w roztworach lub mieszaninach wodno- alkoholowych. Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naklad 100 egz. Cena 100 zl PL
PL1982235997A 1982-04-16 1982-04-16 Method of conversion of water gas PL128190B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL1982235997A PL128190B2 (en) 1982-04-16 1982-04-16 Method of conversion of water gas

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL1982235997A PL128190B2 (en) 1982-04-16 1982-04-16 Method of conversion of water gas

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL235997A2 PL235997A2 (en) 1983-02-14
PL128190B2 true PL128190B2 (en) 1984-01-31

Family

ID=20012224

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1982235997A PL128190B2 (en) 1982-04-16 1982-04-16 Method of conversion of water gas

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL128190B2 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL235997A2 (en) 1983-02-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101138730B (zh) 草酸酯加氢合成乙醇酸酯的催化剂及其制备方法
Prasad et al. Applications and preparation methods of copper chromite catalysts: a review
JPH03181321A (ja) 燃焼排ガス中の窒素酸化物除去法
CN108273504B (zh) 一种氮掺杂石墨烯负载铁基催化剂及其制备方法和应用
CN109939693B (zh) CoMn2O4双金属氧化物催化剂、制备方法及应用
CN104084217A (zh) 一种氨氮废水催化湿式氧化处理的催化剂及其制备方法
CN106694009A (zh) 合金催化剂用于碳水化合物催化制备低碳二元醇的方法
ATE521682T1 (de) Herstellungsverfahren eines kobalt-katalysator durch wasser oder wasserdampf behandlung des prekursors
EP3828158A1 (en) Method for preparing benzyl alcohol and homologues by means of catalytic conversion of lower alcohol and catalyst used
CN116688980B (zh) 一种用于co2加氢制乙醇的高稳定性催化剂的制备与应用
CN107774262B (zh) 铜锌催化剂的制备方法
CN109603852B (zh) 钌钴磁性催化剂的制备方法及其在选择加氢中的应用
CN114807998A (zh) 一种高熵金属氧化物FeCoNiCrMnOx的制备方法
KR101404597B1 (ko) 질산성 질소의 환원 분해를 위한 마그헤마이트 담체의 구리-팔라듐 이중금속 촉매
CN114478209B (zh) 一种丙二醇甲醚连续催化脱氢制备甲氧基丙酮的方法
Cheng et al. CuO–Ru0. 3@ Co3O4 nanocomposites act as a tandem catalyst for dehydrogenation of ammonia borane and hydrogenation of nitrobenezene
CN114405518B (zh) 固体酸-双金属纳米颗粒复合材料及其制备方法和应用
PL128190B2 (en) Method of conversion of water gas
CN116550348A (zh) 一种过渡金属磷化物及其制备方法和应用
JPH02198638A (ja) アンモニア分解用触媒
CN102219646A (zh) 生产α,α-二甲基苄醇的方法
JP2014181197A (ja) 二重結合等を有する化合物の水素化方法
CN117753417B (zh) 一种可循环利用的非贵金属复合催化剂及其制备方法和应用
Huerta-Aguilar et al. Reductive Oligomerization of Nitroaniline Catalyzed by Fe3O4 Spheres Decorated with Group 11 Metal Nanoparticles
JP4688477B2 (ja) 水素発生媒体製造方法及び水素製造方法