RU2703560C1 - Способ приготовления катализатора - Google Patents
Способ приготовления катализатора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2703560C1 RU2703560C1 RU2019116768A RU2019116768A RU2703560C1 RU 2703560 C1 RU2703560 C1 RU 2703560C1 RU 2019116768 A RU2019116768 A RU 2019116768A RU 2019116768 A RU2019116768 A RU 2019116768A RU 2703560 C1 RU2703560 C1 RU 2703560C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- catalyst
- carrier
- platinum
- aluminum
- intermediate coating
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J21/00—Catalysts comprising the elements, oxides, or hydroxides of magnesium, boron, aluminium, carbon, silicon, titanium, zirconium, or hafnium
- B01J21/02—Boron or aluminium; Oxides or hydroxides thereof
- B01J21/04—Alumina
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J23/00—Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
- B01J23/38—Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of noble metals
- B01J23/40—Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of noble metals of the platinum group metals
- B01J23/42—Platinum
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J37/00—Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
- B01J37/02—Impregnation, coating or precipitation
- B01J37/0215—Coating
- B01J37/0217—Pretreatment of the substrate before coating
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J37/00—Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
- B01J37/02—Impregnation, coating or precipitation
- B01J37/0215—Coating
- B01J37/0228—Coating in several steps
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Catalysts (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам приготовления катализатора, например, для окисления аммиака и углеводородсодержащих газов, и направлено на получение равномерного покрытия поверхности носителя с усиленной адгезией, позволяющего увеличить рабочий ресурс катализатора, повысить производительность производства и снизить его стоимость. Способ приготовления катализатора включает предварительную термическую обработку инертного носителя в токе воздуха или кислорода, последовательное нанесение на его поверхность промежуточного покрытия из оксида алюминия и платины и осуществление сушки. Перед термической обработкой осуществляют обезжиривание поверхности носителя. Промежуточное покрытие из оксида алюминия получают водным раствором соли алюминия следующего состава, мас.%: девятиводный нитрат алюминия 3,5-5,0; аммиак водный (25% концентрации) 1,4-1,8; гелеобразующая добавка на основе целлюлозы 0,25-0,35; ПАВ 0,1-0,15; вода остальное до 100. 1 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 пр.
Description
Изобретение относится к способам приготовления катализатора, например, для окисления аммиака и углеводородсодержащих газов и может быть использовано преимущественно в производстве азотной кислоты.
Известен способ приготовления катализатора, включающий предварительную термическую обработку инертного носителя в токе воздуха или кислорода, нанесение на его поверхность промежуточного покрытия из оксида алюминия и одного или нескольких металлов платиновой группы и осуществление сушки (п. РФ №2169614, МПК B01J 37/025, B01J 23/63, оп. 27.06.2001 г.).
Недостатком известного способа является недостаточная механическая прочность для использования в процессах высокотемпературного (до 950°С) каталитического окисления аммиака и углеродсодержащих газов из-за его большой толщины и пористости, небольшой ресурс работы из-за многочасовой длительности операций, плохая регенерация и утилизация катализатора, полученная по известному способу из-за его высокой пористости.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ приготовления катализатора, включающий предварительную термическую обработку инертного носителя в токе воздуха или кислорода, последовательное нанесение на его поверхность промежуточного покрытия из оксида алюминия и одного или нескольких металлов платиновой группы и осуществление сушки, причем промежуточное покрытие - оксид алюминия наносят из геля, полученного совмещением в воде исходных компонентов при следующем их соотношении, мас. %: азотнокислый алюминий девятиводный 3-10, аммиак водный (25% концентрации) 1,7-5,5, ПАВ ионогенный 0,25-1,0, вода (остальное) до 100 (п .РФ №2378051, МПК B01J 37/025, B01J 23/40, оп. 10.01.2010 г.).
Недостатками известного способа являются недостаточная равномерность покрытия платиной поверхности носителя из-за того, что в процессе нанесения платиновый раствор под действием силы тяжести скапливается преимущественно в нижней части сетки, а также частичное осыпание с поверхности носителя плакирующего слоя в процессе эксплуатации из-за того, что адсорбции плакирующего слоя оксида алюминия мешают продукты сгорания смазочных материалов, которые всегда присутствуют на исходной сетке.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является разработка способа изготовления катализатора, который дает возможность получить равномерное покрытие поверхности носителя с усиленной адгезией, позволяющего увеличить рабочий ресурс катализатора, повысить производительность производства и снизить его стоимость.
Поставленная задача решается следующим образом.
Способ приготовления катализатора, включающий предварительную термическую обработку инертного носителя в токе воздуха или кислорода, последовательное нанесение на его поверхность промежуточного покрытия из оксида алюминия и платины и осуществление сушки, согласно заявляемому техническому решению, перед термической обработкой осуществляют обезжиривание поверхности носителя, а промежуточное покрытие из оксида алюминия получают водным раствором соли алюминия следующего состава, мас. %:
девятиводный нитрат алюминия | 3,5-5,0 |
аммиак водный (25% концентрации) | 1,4-1,8 |
гелеобразующая добавка на основе целлюлозы | 0,2-0,35 |
ПАВ | 0,1-0,15 |
вода | остальное до 100 |
При этом платиновое покрытие наносят из водного раствора платиновой соли следующего состава, мас. %:
платиновая соль | 6,0-6,5 |
аммиак водный (25% концентрации) | 2,0-4,0 |
гелеобразующая добавка на основе целлюлозы | 0,7-0,9 |
ПАВ | 0,1-0,15 |
Вода | остальное до 100 |
Предварительное обезжиривание поверхности носителя позволяет удалить с его поверхности остатки смазки, что при последующем окислительном обжиге позволяет образовываться на поверхности сетки хорошо сцепленному с основой магнетиту, что улучшает адгезию к основе следующих наносимых покрытий. Применение гелеобразующей добавки на основе целлюлозы при нанесении промежуточного слоя оксида алюминия и финишного слоя платины позволяет равномерно распределить по поверхности носителя водные растворы наносимых солей, не допуская стекания растворов под действием силы тяжести.
Указанные пределы составляющих водного раствора соли алюминия и водного раствора платиновой соли необходимы и достаточны для получения равномерного покрытия поверхности носителя с усиленной адгезией, позволяющего увеличить рабочий ресурс катализатора.
Выход за указанные параметры приводит к снижению величины каталитической активности и срока службы катализатора. Это связано с тем, что качественный и количественный состав водных растворов напрямую связан с качеством и количеством наносимого промежуточного покрытия и финишного слоя платины: покрытия могут быть слишком тонкими, в результате чего поверхность будет недостаточно развитой для получения высококачественного катализатора, или неравномерными, в результате чего возможно появление трещин в процессе термообработки, что приведет в дальнейшем к частичному осыпанию покрытия.
Наличие отличительных от прототипа существенных признаков позволяет считать заявляемый способ новым.
Из уровня техники не выявлены технические решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявляемого объекта, поэтому он соответствует критерию изобретательского уровня.
Возможность осуществления заявляемого способа в промышленности позволяет считать его соответствующим критерию промышленной применимости.
Заявляемый способ иллюстрируется следующим примером.
В качестве инертного носителя использовали металлическую сетку из нержавеющей стали Х23Ю5Т с диаметром проволоки 0,5 мм. Сетку опускали в раствор моющего средства «Персей» и выдерживали при комнатной температуре и перемешивании в течение 2,0-2,5 часа, затем промывали проточной водопроводной водой. Далее сетку подвергали предварительному окислительному обжигу в течение 12 часов при температуре 900°С. На обработанную сетку наносили оксид алюминия из водного раствора, состоящего из следующих компонентов, мас. %: азотнокислый алюминий девятиводный -3,5, аммиак водный (25% концентрации) - 1,5, гелеобразующая добавка на основе целлюлозы (эфир целлюлозы) - 0,3, ПАВ (смачиватель ОП-10) - 0,1, вода - до 100. Полученную сетку в течение 2 часов отжигали в печи при температуре 500°С и наносили платиновое покрытие из водного раствора следующего состава, мас. %: платиновая соль - 6,0, аммиак водный (25% концентрации) - 2,0, гелеобразующая добавка на основе целлюлозы (эфир целлюлозы) - 0,7, ПАВ (смачиватель ОП-10) - 0,1, вода - до 100. Полученную сетку отжигали при температуре 500° в течение 2 часов.
Полученный катализатор испытывали в реакции окисления аммиака на опытной установке при следующих параметрах проведения процесса:
- диаметр реактора (рабочий размер катализаторных сеток) - 52 мм;
- давление-6,3 бар изб. (абсолютное давление 7,3 бар);
- концентрация аммиака в аммиачно-воздушной смеси - 10,0-10,5% от объема;
- температура оксида азота - 900°С;
- загрузка реакторов - 40,0 тН (м2д).
Степень превращения аммиака в окись азота на катализаторном пакете из трех сеток составила 92,8% в начале процесса конверсии и 92,0% в конце опытного пробега через 52 часа работы.
Таким образом, заявляемый способ позволяет изготовить катализатор, который дает возможность получить равномерное покрытие поверхности носителя с усиленной адгезией, позволяющего увеличить рабочий ресурс катализатора, повысить производительность производства и снизить его стоимость.
Claims (4)
1. Способ приготовления катализатора, включающий предварительную термическую обработку инертного носителя в токе воздуха или кислорода, последовательное нанесение на его поверхность промежуточного покрытия из оксида алюминия и платины и осуществление сушки, отличающийся тем, что перед термической обработкой осуществляют обезжиривание поверхности носителя, а промежуточное покрытие из оксида алюминия получают водным раствором соли алюминия следующего состава, мас.%:
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что платиновое покрытие наносят из водного раствора платиновой соли следующего состава, мас.%:
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019116768A RU2703560C1 (ru) | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Способ приготовления катализатора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019116768A RU2703560C1 (ru) | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Способ приготовления катализатора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2703560C1 true RU2703560C1 (ru) | 2019-10-21 |
Family
ID=68318175
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019116768A RU2703560C1 (ru) | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Способ приготовления катализатора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2703560C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2737698C1 (ru) * | 2020-05-14 | 2020-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Экострим" | Применение агарозы в качестве загустителя водного раствора соединения платиноида при изготовлении катализатора, способ изготовления катализатора и водный раствор соединения платиноида для получения каталитического слоя на подложке при изготовлении катализатора |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH02198641A (ja) * | 1989-01-26 | 1990-08-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 触媒およびその製造法 |
US6177381B1 (en) * | 1998-11-03 | 2001-01-23 | Uop Llc | Layered catalyst composition and processes for preparing and using the composition |
UA34421C2 (ru) * | 1992-02-14 | 2001-03-15 | Дегусса Аг | Водная дисперсия для получения слоя покрытия для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, способ ее получения и катализатор очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания (варианты) |
RU2275962C1 (ru) * | 2004-12-09 | 2006-05-10 | Институт физико-химических проблем керамических материалов Российской академии наук (ИПК РАН) | Способ приготовления катализатора для очистки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания и катализатор, полученный этим способом |
RU2307709C1 (ru) * | 2005-12-08 | 2007-10-10 | Вениамин Владимирович Гребнев | Способ получения платинового катализатора для очистки выхлопных газов двигателей внутренного сгорания |
RU2348457C2 (ru) * | 2007-03-28 | 2009-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Катализаторы, сорбенты, носители-технологии" (ООО "КСН-технологии") | Способ приготовления катализатора и катализатор для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания |
RU2378051C1 (ru) * | 2008-04-25 | 2010-01-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОКЕМ" | Способ приготовления катализатора |
RU2546120C1 (ru) * | 2014-01-31 | 2015-04-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Способ приготовления катализатора для окисления водорода |
RU2568118C1 (ru) * | 2014-12-25 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (РХТУ им. Д. И. Менделеева) | Керамический высокопористый блочно-ячеистый катализатор окисления водорода |
-
2019
- 2019-05-30 RU RU2019116768A patent/RU2703560C1/ru active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH02198641A (ja) * | 1989-01-26 | 1990-08-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 触媒およびその製造法 |
UA34421C2 (ru) * | 1992-02-14 | 2001-03-15 | Дегусса Аг | Водная дисперсия для получения слоя покрытия для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, способ ее получения и катализатор очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания (варианты) |
US6177381B1 (en) * | 1998-11-03 | 2001-01-23 | Uop Llc | Layered catalyst composition and processes for preparing and using the composition |
RU2275962C1 (ru) * | 2004-12-09 | 2006-05-10 | Институт физико-химических проблем керамических материалов Российской академии наук (ИПК РАН) | Способ приготовления катализатора для очистки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания и катализатор, полученный этим способом |
RU2307709C1 (ru) * | 2005-12-08 | 2007-10-10 | Вениамин Владимирович Гребнев | Способ получения платинового катализатора для очистки выхлопных газов двигателей внутренного сгорания |
RU2348457C2 (ru) * | 2007-03-28 | 2009-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Катализаторы, сорбенты, носители-технологии" (ООО "КСН-технологии") | Способ приготовления катализатора и катализатор для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания |
RU2378051C1 (ru) * | 2008-04-25 | 2010-01-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОКЕМ" | Способ приготовления катализатора |
RU2546120C1 (ru) * | 2014-01-31 | 2015-04-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Способ приготовления катализатора для окисления водорода |
RU2568118C1 (ru) * | 2014-12-25 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (РХТУ им. Д. И. Менделеева) | Керамический высокопористый блочно-ячеистый катализатор окисления водорода |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2737698C1 (ru) * | 2020-05-14 | 2020-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Экострим" | Применение агарозы в качестве загустителя водного раствора соединения платиноида при изготовлении катализатора, способ изготовления катализатора и водный раствор соединения платиноида для получения каталитического слоя на подложке при изготовлении катализатора |
WO2021230770A1 (ru) * | 2020-05-14 | 2021-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Экострим" | Применение агарозы в качестве загустителя при изготовлении катализатора |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109317221B (zh) | 失活脱硝催化剂的再生方法 | |
RU2703560C1 (ru) | Способ приготовления катализатора | |
CN102198966B (zh) | 负载石墨烯修饰的二氧化锡的电解电极及其制备方法 | |
JP2011510806A (ja) | 使用済み及び/又は空隙有する触媒担体からの貴金属回収方法 | |
CN106191761B (zh) | 低温盐浴碳氮共渗剂及其在活塞杆表面处理中的应用 | |
DE2319277A1 (de) | Verfahren zum aufbringen von oxidschichten | |
CN108525663B (zh) | 活性炭负载钌基氨合成催化剂及其制备方法 | |
CN107695626A (zh) | 一种高强度无缝钢管的施工工艺及其产品与应用 | |
CN113198525A (zh) | 一种低温条件下笑气分解和NOx催化还原协同净化的催化剂及其制备方法 | |
CN102438746A (zh) | 铁浸渍沸石催化剂及其制备方法以及使用该催化剂单独还原一氧化二氮或同时还原一氧化二氮和一氧化氮的方法 | |
RU2378051C1 (ru) | Способ приготовления катализатора | |
CN112642495B (zh) | 一种实现低so2转化率及高零价汞氧化性能的催化剂再生和改性方法 | |
CN113318737A (zh) | 一种铜/多孔炭催化剂及其制备方法和应用 | |
WO2015022960A1 (ja) | 可視光応答形光触媒体及びその製造方法 | |
JP4497926B2 (ja) | エチレンオキシド触媒担体の調製 | |
CN112237946B (zh) | 对苯二甲酸加氢精制反应及其催化剂 | |
CN106311234A (zh) | 复合型银催化剂的制备方法、该催化剂及其应用 | |
RU2788909C1 (ru) | Способ изготовления катализатора электрохимическим нанесением платины | |
CN114768864A (zh) | 一种金属改性ts-1钛硅分子筛co催化剂的制备方法 | |
CN105441964A (zh) | 钢铁钎焊焊疤快速清洗除净剂及制备方法 | |
CN102302938B (zh) | 一种双金属合成气脱氢净化催化剂及其制备方法 | |
CN114797854B (zh) | 加氢催化剂和催化剂载体及其制备方法和应用 | |
RU2307709C1 (ru) | Способ получения платинового катализатора для очистки выхлопных газов двигателей внутренного сгорания | |
WO2020225711A1 (en) | Method for additive manufacturing of three-dimensional objects | |
RU2737698C1 (ru) | Применение агарозы в качестве загустителя водного раствора соединения платиноида при изготовлении катализатора, способ изготовления катализатора и водный раствор соединения платиноида для получения каталитического слоя на подложке при изготовлении катализатора |