هیدروژن زدایی اکسایشی (ODH) پروپان در حضور اکسنده ی CO۲ توسط کاتالیست وانادیم بر پایه نانو ساختارهای تیتانیا - سیلیسیم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARCPE-2-4_005

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1403

چکیده مقاله:

هیدروژن زدایی از آلکان به جهت تولید آلکن یک فرایند کلیدی و مهم در صنایع پتروشیمی است. پروپیلن درواقع واسطه تولید بسیاری از پلیمرهای صنعتی به شمار می رود. در تحقیق پیشرو از CO۲ به عنوان اکسنده برای تولید پروپیلن از روش هیدروژن زدایی اکسایشی استفاده گردید. نتایج به دست آمده با تحلیل های XRD، Raman، TEM،BET موردمطالعه قرار گرفت. آزمون های رامان و XRD وجود فاز آناتاز، تشکیل نانولوله های تیتانیا و پخش مناسب گونه های فعال وانادیوم را نشان دادند. آزمون TEM، ساختار نانولوله ای پایه و عدم وجود ناخالصی در آن را تائید کرد. کاتالیست وانادیم به روش تلقیح مرطوب با ۵ درصد وزنی از اکسید وانادیم بر پایه ی نانولوله ی تیتانیا تهیه شد. حضور سیلیسیم در ساختار نانولوله تیتانیوم موجب افزایش پایداری حرارتی کاتالیست گردید. کاتالیست حاوی ۵ درصد وزنی وانادیم و سیلیسیم توانست به درصد تبدیل %۳۱/۲۸ و گزینش پذیری پروپیلن برابر با ۵۱% در دمای oC ۵۵۰ دست یابد. این بهبودی و راندمان بالا می تواند به خاطر سطح ویژه بالاتر و پخش بهتر وانادیم بر روی نمونه با پایه تیتانیای اصلاح شده باشد.

نویسندگان

مجتبی ساعی مقدم

Quchan University of Technology

پدرام ناصحی

Quchan University of Technology

رضا اسدی

Zanjan University of Technology

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • سنتز نانو ساختارهای تیتانیا با پایداری حرارتی افزایش یافته به جهت افزایش کارایی کاتالیست در فرآیند هیدروژن زدایی اکسایشی اتان [مقاله کنفرانسی]
  • Tan, S.; Hu, B.; Kim, Propane Dehydrogenation over Alumina-Supported ron/Phosphorus ...
  • Pedram nasehi, mojtaba Saei moghadam , "Simulating the production process ...
  • Mojtaba Saei Moghaddam , Ali Mataei Moghaddam, Pedram Nasehi, Characterization ...
  • Gannoun C, Turki A, Kochkar H, Delaigle R, Eloy P, ...
  • Kootenaei AS, Towfighi J, Khodadadi A, Mortazavi Y. Stability and ...
  • Guerrero-Pérez MO. Supported, bulk and bulk-supported vanadium oxide catalysts: A ...
  • M.A. Botavina, Y.A. Agafonov, N.A. Gaidai, E. Groppo, V. Cortés ...
  • S. Kawi, Y. Kathiraser, J. Ni, U. Oemar, Z. Li, ...
  • Kim SJ, Yun YU, Oh HJ, Hong SH, Roberts CA, ...
  • Qian L, Du ZL, Yang SY, Jin ZS. Raman study ...
  • H. Thakkar, A. Issa, A.A. Rownaghi, F. Rezaei, Chem. Eng. ...
  • Heracleous E, Machli M, Lemonidou AA, Vasalos IA. Oxidative dehydrogenation ...
  • H. Thakkar, S. Eastman, A. Al-Mamoori, A. Hajari, A.A. Rownaghi, ...
  • Kondratenko EV, Baerns M. Catalytic oxidative dehydrogenation of propane in ...
  • Al-Ghamdi S, Moreira J, de Lasa H. Kinetic Modeling of ...
  • Liu Y, Jiang C, Chu W, Sun W, Xie Z. ...
  • Liu YM, Wang LC, Chen M, Xu J, Cao Y, ...
  • Taylor MN, Carley AF, Davies TE, Taylor SH. The oxidative ...
  • Machli M, Lemonidou AA. Optimization of V ۲ O ۵–MgO/TiO ...
  • a. H.S. Kootenaei, J. Towfighi, a. Khodadadi, Y. Mortazavi, Appl. ...
  • Ma F, Chen S, Li Y, Zhou H, Xu A, ...
  • نمایش کامل مراجع