Нановолокнистые оксигидроксиды алюминия, модифицированные ионами марганца (II) - прекурсоры марганецсодержащих катализаторов глубокого окисления метана; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 3 : Химия и химические технологии

Dettagli Bibliografici
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 324, № 3 : Химия и химические технологии.— 2014.— [С. 88-93]
Enti autori: Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт физики высоких технологий (ИФВТ) Лаборатория № 12, Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт физики высоких технологий (ИФВТ) Кафедра общей и неорганической химии (ОНХ)
Altri autori: Галанов С. И. Сергей Иванович, Сидорова О. И. Ольга Ивановна, Грязнова Е. Н. Елена Николаевна, Шиян Л. Н. Людмила Николаевна
Riassunto:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Одностадийное получение прекурсоров для каталитических систем состава MnOх/Al2O3 для высокотемпературного сжигания является перспективным для технологий катализаторов. Цель работы: установить влияние концентрации ионов марганца (II) на каталитические свойства нановолокнистого оксигидроксида алюминия, модифицированного ионами марганца (II) в реакции полного окисления метана. Методы исследования: фотоколориметрия, хроматография, рентгенофазовый (рентгенографический) анализ. Результаты: Синтезирован нановолокнистый оксигидроксид алюминия (AlOOH), модифицированный различными количествами ионов марганца (II), который является прекурсором катализаторов глубокого окисления метана. Показано, что каталитическая активность полученных марганецсодержащих систем зависит от количества марганца и условий термической активации. Установлено, что наиболее перспективным катализатором высокотемпературного сжигания метана является система с содержанием марганца в прекурсоре 5,7 мас. %. Данный катализатор не изменяет своего фазового состава при эксплуатации, а 50 % конверсия метана достигается при 530 °С, в сравнении с системой с содержанием марганца в прекурсоре 10,5 мас. %, в которой 50 % конверсия достигается при 680 °С. Применение катализатора с содержанием марганца 5,7 мас. % позволит запускать и переводить в автотермический режим тепловые конвекторы при прогреве каталитического слоя до 500-530 °С. Нановолокнистые оксигидроксиды алюминия, модифицированные ионами марганца (II) - прекурсоры марганецсодержащих катализаторов глубокого окисления метана.
The one-step preparation of precursors for MnOx/Al2O3 catalytic systems for high*temperature incineration is a promising technology for the catalysts. The aim of the research is to establish the effect of manganese ions (II) concentration on catalytic properties of nanofibrous aluminum oxyhydroxide, modified with manganese ion (II) at methane complete oxidation. Methods: photocolorimeter, chromatography, X-ray analysis. Results: The authors have synthesized nanofibrous aluminum oxyhydroxide (AlOOH), modified with different amounts of manganese ions (II), which is the precursor for methane deep oxidation catalysts. It was shown that the catalytic activity of the manganese-based system obtained depends on manganese amount and thermal activation conditions. It was ascertained that the most promising catalyst for methane high*temperature combustion is a system with manganese content in the precursor 5,7 wt. %. This catalyst does not change its phase composition during the operation; 50 % methane conversion is achieved at 530 °C, as compared with the system with manganese content in the precursor of 10,5 wt. %, where 50 % conversion is achieved at 680 °C. Use of the catalyst with manganese content of 5,7 wt. % allows you to run and to turn heat convectors autothermally when heating catalyst bed to 500…530 °C.
Lingua:russo
Pubblicazione: 2014
Serie:Химия
Soggetti:
Accesso online:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5216/1/bulletin_tpu-2014-324-3-12.pdf
Natura: Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260095

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 260095
005 20231031220958.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\283041 
090 |a 260095 
100 |a 20140514d2014 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Нановолокнистые оксигидроксиды алюминия, модифицированные ионами марганца (II) - прекурсоры марганецсодержащих катализаторов глубокого окисления метана  |b Электронный ресурс  |f С. И. Галанов [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (244 Kb) 
225 1 |a Химия 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 244 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 91 (17 назв.)] 
330 |a Одностадийное получение прекурсоров для каталитических систем состава MnOх/Al2O3 для высокотемпературного сжигания является перспективным для технологий катализаторов. Цель работы: установить влияние концентрации ионов марганца (II) на каталитические свойства нановолокнистого оксигидроксида алюминия, модифицированного ионами марганца (II) в реакции полного окисления метана. Методы исследования: фотоколориметрия, хроматография, рентгенофазовый (рентгенографический) анализ. Результаты: Синтезирован нановолокнистый оксигидроксид алюминия (AlOOH), модифицированный различными количествами ионов марганца (II), который является прекурсором катализаторов глубокого окисления метана. Показано, что каталитическая активность полученных марганецсодержащих систем зависит от количества марганца и условий термической активации. Установлено, что наиболее перспективным катализатором высокотемпературного сжигания метана является система с содержанием марганца в прекурсоре 5,7 мас. %. Данный катализатор не изменяет своего фазового состава при эксплуатации, а 50 % конверсия метана достигается при 530 °С, в сравнении с системой с содержанием марганца в прекурсоре 10,5 мас. %, в которой 50 % конверсия достигается при 680 °С. Применение катализатора с содержанием марганца 5,7 мас. % позволит запускать и переводить в автотермический режим тепловые конвекторы при прогреве каталитического слоя до 500-530 °С. Нановолокнистые оксигидроксиды алюминия, модифицированные ионами марганца (II) - прекурсоры марганецсодержащих катализаторов глубокого окисления метана. 
330 |a The one-step preparation of precursors for MnOx/Al2O3 catalytic systems for high*temperature incineration is a promising technology for the catalysts. The aim of the research is to establish the effect of manganese ions (II) concentration on catalytic properties of nanofibrous aluminum oxyhydroxide, modified with manganese ion (II) at methane complete oxidation. Methods: photocolorimeter, chromatography, X-ray analysis. Results: The authors have synthesized nanofibrous aluminum oxyhydroxide (AlOOH), modified with different amounts of manganese ions (II), which is the precursor for methane deep oxidation catalysts. It was shown that the catalytic activity of the manganese-based system obtained depends on manganese amount and thermal activation conditions. It was ascertained that the most promising catalyst for methane high*temperature combustion is a system with manganese content in the precursor 5,7 wt. %. This catalyst does not change its phase composition during the operation; 50 % methane conversion is achieved at 530 °C, as compared with the system with manganese content in the precursor of 10,5 wt. %, where 50 % conversion is achieved at 680 °C. Use of the catalyst with manganese content of 5,7 wt. % allows you to run and to turn heat convectors autothermally when heating catalyst bed to 500…530 °C. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t Nanofibrous aluminum oxyhydroxide modified with manganese ions (II) - precursors of manganese{containing catalysts of methane deep oxidation  |o translation from Russian  |f S. I. Galanov [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2014  |d 2014 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University 
453 |t Vol. 324, № 3 : Chemistry and Chemical Technology 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]  |f Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2000- 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\282523  |x 1684-8519  |t Т. 324, № 3 : Химия и химические технологии  |v [С. 88-93]  |d 2014  |p 162 с. 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a нановолокна 
610 1 |a оксигидроксиды 
610 1 |a алюминий 
610 1 |a марганец 
610 1 |a оксиды 
610 1 |a глубокое окисление 
610 1 |a метан 
610 |a nanofibres of aluminum oxyhydroxide 
610 |a manganese 
610 |a alumina 
610 |a deep oxidation 
610 |a methane 
701 1 |a Галанов  |b С. И.  |g Сергей Иванович  |6 z01712 
701 1 |a Сидорова  |b О. И.  |g Ольга Ивановна  |6 z02712 
701 1 |a Грязнова  |b Е. Н.  |c химик-технолог  |c инженер-исследователь Томского политехнического университета  |f 1987-  |g Елена Николаевна  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30190  |6 z03712 
701 1 |a Шиян  |b Л. Н.  |c химик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1952-  |g Людмила Николаевна  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25655  |6 z04712 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)  |c (2009- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\17230  |6 z01701 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)  |c (2009- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\17230  |6 z02701 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт физики высоких технологий (ИФВТ)  |b Лаборатория № 12  |h 6389  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19054  |6 z03701 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт физики высоких технологий (ИФВТ)  |b Кафедра общей и неорганической химии (ОНХ)  |h 142  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18686  |6 z04701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190517  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5216/1/bulletin_tpu-2014-324-3-12.pdf 
942 |c CF