RU2116833C1 - Способ получения низкотемпературного катализатора окисления оксида углерода - Google Patents

Способ получения низкотемпературного катализатора окисления оксида углерода Download PDF

Info

Publication number
RU2116833C1
RU2116833C1 RU97100917A RU97100917A RU2116833C1 RU 2116833 C1 RU2116833 C1 RU 2116833C1 RU 97100917 A RU97100917 A RU 97100917A RU 97100917 A RU97100917 A RU 97100917A RU 2116833 C1 RU2116833 C1 RU 2116833C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon monoxide
oxidation
heat treatment
catalyst
catalytic activity
Prior art date
Application number
RU97100917A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97100917A (ru
Inventor
С.К. Аникин
Г.П. Быков
Н.П. Васильев
С.Г. Киреев
В.М. Мухин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод"
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 Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод"
Priority to RU97100917A priority Critical patent/RU2116833C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2116833C1 publication Critical patent/RU2116833C1/ru
Publication of RU97100917A publication Critical patent/RU97100917A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Catalysts (AREA)
  • Exhaust Gas Treatment By Means Of Catalyst (AREA)

Abstract

Изобретение относится к очистке газов от вредных примесей и может быть использовано, в частности, для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания, а также для других индустриальных и природоохранительных целей. Низкотемпературный катализатор окисления оксида углерода получают смешением диоксида марганца и оксида меди со связующим - бентонитовой глиной. Формуют гранулы, сушат, дробят и подвергают термообработке в два этапа: вначале обычным воздухом, затем осушенным воздухом при 250 - 290oC. Полученный катализатор значительно превосходит известные в окислении оксида углерода при температуре ниже 0oC с одновременным сохранением на высоком уровне активности при 20oC. 1 табл.

Description

Изобретение относится к очистке газов от вредных примесей и может быть использовано, в частности, для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания и выбросах промышленных предприятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, а также для других индустриальных и природоохранных целей.
Известен способ получения катализатора окисления оксида углерода, включающий смешение диоксида марганца и оксида меди со связующим - бентонитовой глиной в количестве 5 - 20 мас.% в виде водной суспензии, формование гранул, сушку, дробление и термообработку в кипящем слое при соотношении объема гранул катализатора к объему подаваемого газа 1:(3000 - 15000) [1].
Недостатком известного способа является низкая каталитическая активность полученного катализатора в окислении оксида углерода при температуре ниже 0oC.
Наиболее близким к предложенному по технической сущности и количеству совпадающих признаков является способ получения низкотемпературного катализатора окисления оксида углерода, включающий смешение диоксида марганца и оксида меди со связующим - бентонитовой глиной, формование гранул, сушку, дробление и термообработку, которую проводят в кипящем слое в два этапа: вначале обычным воздухом, затем воздухом, осушенным до 10 - 100 рр [2].
Недостатком указанного способа является низкая каталитическая активность полученного катализатора в окислении оксида углерода при температуре выше 0oC.
Целью изобретения является повышение каталитической активности катализатора в окислении оксида углерода при температуре выше 0oC.
Поставленная цель достигается предложенным способом, включающим смешение диоксида марганца и оксида меди со связующим - бентонитовой глиной, формование гранул, сушку, дробление и термообработку, осуществляемую в два этапа: вначале обычным воздухом, затем осушенным воздухом при 250 - 290 oC.
Отличие предложенного способа от известного заключается в том, что термообработку осушенным воздухом проводят при 250 - 290oC.
Способ осуществляется следующим образом.
Смешивают диоксид марганца и оксид меди со связующим - бентонитовой глиной. Полученную пасту формуют на шнек-грануляторе. Сформованные гранулы сушат, дробят, отсеивают фракцию 1 - 3 мм и проводят термообработку в два этапа: вначале обычным воздухом, затем осушенным воздухом при 250 - 290oC.
Пример 1. Берут 1,5 кг пасты диоксида марганца с влажностью 50% и 0,4 кг пасты оксида меди с влажностью 60%, загружают в смеситель, добавляют 3 л воды и перемешивают в течение 1 ч. В начале перемешивания добавляют 0,1 кг связующего - бентонитовой глины. После окончания перемешивания суспензию фильтруют, выгружают в лопастной смеситель с паровой рубашкой и ведут процесс пластификации пасты в течение 10 мин до влажности 30%. На шнек-грануляторе формуют гранулы, сушат их при 70oC в течение 6 ч. Высушенные гранулы дробят, отсеивают фракцию 1 - 3 мм и проводят термообработку в кипящем слое в два этапа: вначале обычным воздухом, затем осушенным воздухом при 250oC. Полученный катализатор имеет следующий состав, мас.: диоксид марганца 68%; оксид меди 15%, связующее - бентонитовая глина, примеси остальное. Каталитическая активность в окислении оксида углерода составила 4,07 ммоль/г при -10oC и 1041 ммоль/г при 20oC.
Пример 2. Ведение процесса, как в примере 1, за исключением температуры термообработки, которая составила 270oC. Каталитическая активность в окислении оксида углерода составила 4,01 ммоль/г при -10oC и 1,33 ммоль/г при 20oC.
Пример 3. Ведение процесса, как в примере 1, за исключением температуры термообработки, которая составила 290oC. Каталитическая активность в окислении оксида углерода составила 4,12 ммоль/г при -10oC и 1,29 ммоль при 20oС.
Результаты исследования влияния температуры термообработки на каталитическую активность в окислении оксида углерода приведены в таблице.
Каталитическую активность (A) рассчитывали по формуле
Figure 00000001

где
v - удельная скорость газовоздушного потока, 0,32 л/мин см2;
τ - время появления за слоем катализатора оксида углерода с концентрацией 0,1Cо;
Cо - исходная концентрация оксида углерода, 6,2 мг/л;
s - сечение слоя катализатора, 3,14 см2;
m - навеска катализатора, 7,8 г;
M - молекулярная масса оксида углерода, 28 г/моль.
Как следует из данных, приведенных в таблице, наибольшая каталитическая активность катализатора в окислении оксида углерода при температуре выше 0oC наблюдается в случае проведения термообработки при 250 - 290oC. Снижение температуры термообработки менее 250oC или ее увеличение более 290oC приводит к заметному уменьшению каталитической активности при температуре выше 0oC. При снижении температуры термообработки менее 250oC каталитическая активность при температуре ниже 0oC также понижается, однако при увеличении температуры термообработки более 290oC явно выраженной тенденции к уменьшению каталитической активности при температуре ниже 0oC не наблюдается.
Сущность предложенного способа заключается в следующем.
Повышение каталитической активности катализатора в окислении оксида углерода при температуре выше 0oC при проведении термообработки при 250 - 290oC обусловлено, вероятно, следующими причинами. Известно, что вода является каталитическим ядом для оксидно-марганцевых систем в реакции окисления оксида углерода, и поэтому при проведении термообработки при температуре ниже 250oC происходит лишь частичная дегидратация активных центров, что приводит к снижению окислительного потенциала катализатора и уменьшению каталитической активности в окислении оксида углерода. С другой стороны, при проведении термообработки при температуре выше 290oC, возможно, начинается процесс структурной перестройки активных центров катализатора, результатом которой является их частичная дезактивация и как следствие этого уменьшение каталитической активности в окислении оксида углерода.
Таким образом, предложенный способ позволяет получить катализатор, значительно превосходящий известные в окислении оксида углерода при температуре выше 0oC.
Из изложенного следует, что каждый из признаков предлагаемой совокупности в большей или меньшей степени влияет на достижение поставленной цели; на повышение каталитической активности катализатора в окислении оксида углерода при температуре выше 0oC, а вся совокупность является достаточной для характеристики предлагаемого технического решения.

Claims (1)

  1. Способ получения низкотемпературного катализатора окисления оксида углерода, включающий смешение диоксида марганца и оксида меди со связующим - бентонитовой глиной, формование гранул, сушку, дробление и термообработку, осуществляемую в два этапа - вначале обычным воздухом, затем осушенным воздухом, отличающийся тем, что термообработку осушенным воздухом ведут при 250 - 290oC.
RU97100917A 1997-01-21 1997-01-21 Способ получения низкотемпературного катализатора окисления оксида углерода RU2116833C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100917A RU2116833C1 (ru) 1997-01-21 1997-01-21 Способ получения низкотемпературного катализатора окисления оксида углерода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100917A RU2116833C1 (ru) 1997-01-21 1997-01-21 Способ получения низкотемпературного катализатора окисления оксида углерода

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2116833C1 true RU2116833C1 (ru) 1998-08-10
RU97100917A RU97100917A (ru) 1999-01-20

Family

ID=20189230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97100917A RU2116833C1 (ru) 1997-01-21 1997-01-21 Способ получения низкотемпературного катализатора окисления оксида углерода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2116833C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105413708B (zh) 一种低浓度空气污染物净化材料的制备方法
US3894967A (en) Catalyst for purifying exhaust gases
RU2116833C1 (ru) Способ получения низкотемпературного катализатора окисления оксида углерода
JP2973524B2 (ja) 排ガス浄化触媒
RU2129914C1 (ru) Способ получения катализатора окисления оксида углерода
RU2119387C1 (ru) Способ получения катализатора окисления оксида углерода
RU2103067C1 (ru) Способ получения катализатора окисления оксида углерода
RU2103066C1 (ru) Способ получения катализатора окисления оксида углерода
RU2083279C1 (ru) Способ получения катализатора окисления оксида углерода
RU2120335C1 (ru) Способ получения катализатора окисления оксида углерода
RU2116970C1 (ru) Способ получения диоксида марганца, активного в окислении оксида углерода
RU2054322C1 (ru) Способ получения катализатора окисления оксида углерода
RU2064834C1 (ru) Способ получения низкотемпературного катализатора окисления оксида углерода
RU2104948C1 (ru) Способ получения диоксида марганца, активного в окислении оксида углерода
CN104822453A (zh) 排气除去用催化剂的制造方法和采用该制造方法得到的催化剂
RU2105606C1 (ru) Катализатор окисления оксида углерода
KR0163096B1 (ko) 아산화질소의 제거 방법
RU2135415C1 (ru) Способ получения диоксида марганца, активного в окислении оксида углерода
RU1732537C (ru) Способ приготовления медьцинкмарганцевого катализатора
RU2104945C1 (ru) Способ получения оксида меди
SU1414447A1 (ru) Катализатор дл очистки отход щих газов от оксида углерода
RU2193923C1 (ru) Способ получения катализатора
RU2102144C1 (ru) Способ получения катализатора для разложения вредных примесей
SU954098A1 (ru) Катализатор дл очистки отход щих газов от диметилформамида и способ его приготовлени
JP3114982B2 (ja) 排ガス浄化触媒及びその使用方法