Влияние содержания марганца в оксогидрооксиде алюминия - прекурсоре MnOx-Al2O3 катализаторов - на каталитическую активность в реакции окисления С1-С3 углеводородов

Manylion Llyfryddiaeth
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 325, № 3 : Химия и химические технологии.— 2014.— [С. 150-155]
Awduron Corfforaethol: 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)
Awduron Eraill: Галанов С. И. Сергей Иванович, Сидорова О. И. Ольга Ивановна, Грязнова Е. Н. Елена Николаевна, Шиян Л. Н. Людмила Николаевна
Crynodeb:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Изучение влияния количества марганца (II) в прекурсоре катализаторов состава MnOх/Al2O3 для реакции глубокого окисления углеводородов является перспективным для технологий катализаторов. Цель работы: исследование влияния количества Mn (II) в нановолокнистом оксигидрооксиде алюминия - прекурсоре MnOx-Al2O3 катализаторов на фазовый состав и закономерности в реакции глубокого окисления С1-С3 - алканов. Методы исследования: хроматография, рентгенофазовый анализ. Результаты: Синтезирован нановолокнистый оксигидроксид алюминия (AlOOH), модифицированный различными количествами ионов марганца (II), который является прекурсором катализаторов глубокого окисления метана. Показано, что как полноценные катализатор модифицированный оксигидроксид алюминия может работать лишь при предварительной термоактивации при температуре 850°С. В качестве катализатора глубокого окисления углеводородов более перспективен катализатор с содержанием 10,5 мас. % марганца (II) в прекурсоре, несмотря на то, что скорость окисления метана на нем ниже, чем на катализаторе с содержанием марганца (II) 5,7 мас. %. В отличие от катализатора с содержанием марганца (II) 5,7 мас. %, где оксид алюминия находится в метастабильной форме (σ-Al2O3), катализатор с содержанием 10,5 мас. % марганца (II) содержит в своей структуре термодинамически и термически стабильную фазу α-Al2O3, что позволяет работать данному катализатору во всем температурном диапазоне реакции окисления С1-С3 углеводородов.
The study of influence of manganese (II) amount in a precursor of MnOх/Al2O3 catalysts for hydrocarbon deep oxidation is perspective for technologies of catalysts. The main aim of the study is to investigate the influence of Mn (II) amount in nanofibrous aluminum oxyhydroxide - a precursor of MnOх/Al2O3 catalysts - on phase structure and regularities in deep oxidation of C1-C3-alkanes. The methods used in the study: chromatography, X-ray analysis. The 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 modified catalyst as full aluminum oxyhydroxide can work only in preliminary thermal activation at 850 °C. The paper demonstrates that the catalysts with 10,5 mas. % Mn (II) is more perspective as the catalyst of hydrocarbon deep oxidation in spite of the fact that methane oxidation speed on it is lower, than on the catalyst with 5,7 mas. % Mn (II). In comparison with the catalyst with 5,7 mas. % Mn (II) where aluminum oxide is in metastable form (σ-Al2O3) the catalyst with 10,5 mas. % Mn (II) contains in the structure thermodynamically and thermally stable phase α- Al2O3, that allows this catalyst to work over the entire temperature range of C1-C3 hydrocarbon oxidation.
Iaith:Rwseg
Cyhoeddwyd: 2014
Pynciau:
Mynediad Ar-lein:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5353/1/bulletin_tpu-2014-325-3-18.pdf
Fformat: Electronig Pennod Llyfr
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271035

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 271035
005 20231031225228.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\294216 
090 |a 271035 
100 |a 20141003d2014 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 Влияние содержания марганца в оксогидрооксиде алюминия - прекурсоре MnOx-Al2O3 катализаторов - на каталитическую активность в реакции окисления С1-С3 углеводородов  |b Электронный ресурс  |f С. И. Галанов [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (285 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 285 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 153-154 (16 назв.)] 
330 |a Изучение влияния количества марганца (II) в прекурсоре катализаторов состава MnOх/Al2O3 для реакции глубокого окисления углеводородов является перспективным для технологий катализаторов. Цель работы: исследование влияния количества Mn (II) в нановолокнистом оксигидрооксиде алюминия - прекурсоре MnOx-Al2O3 катализаторов на фазовый состав и закономерности в реакции глубокого окисления С1-С3 - алканов. Методы исследования: хроматография, рентгенофазовый анализ. Результаты: Синтезирован нановолокнистый оксигидроксид алюминия (AlOOH), модифицированный различными количествами ионов марганца (II), который является прекурсором катализаторов глубокого окисления метана. Показано, что как полноценные катализатор модифицированный оксигидроксид алюминия может работать лишь при предварительной термоактивации при температуре 850°С. В качестве катализатора глубокого окисления углеводородов более перспективен катализатор с содержанием 10,5 мас. % марганца (II) в прекурсоре, несмотря на то, что скорость окисления метана на нем ниже, чем на катализаторе с содержанием марганца (II) 5,7 мас. %. В отличие от катализатора с содержанием марганца (II) 5,7 мас. %, где оксид алюминия находится в метастабильной форме (σ-Al2O3), катализатор с содержанием 10,5 мас. % марганца (II) содержит в своей структуре термодинамически и термически стабильную фазу α-Al2O3, что позволяет работать данному катализатору во всем температурном диапазоне реакции окисления С1-С3 углеводородов. 
330 |a The study of influence of manganese (II) amount in a precursor of MnOх/Al2O3 catalysts for hydrocarbon deep oxidation is perspective for technologies of catalysts. The main aim of the study is to investigate the influence of Mn (II) amount in nanofibrous aluminum oxyhydroxide - a precursor of MnOх/Al2O3 catalysts - on phase structure and regularities in deep oxidation of C1-C3-alkanes. The methods used in the study: chromatography, X-ray analysis. The 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 modified catalyst as full aluminum oxyhydroxide can work only in preliminary thermal activation at 850 °C. The paper demonstrates that the catalysts with 10,5 mas. % Mn (II) is more perspective as the catalyst of hydrocarbon deep oxidation in spite of the fact that methane oxidation speed on it is lower, than on the catalyst with 5,7 mas. % Mn (II). In comparison with the catalyst with 5,7 mas. % Mn (II) where aluminum oxide is in metastable form (σ-Al2O3) the catalyst with 10,5 mas. % Mn (II) contains in the structure thermodynamically and thermally stable phase α- Al2O3, that allows this catalyst to work over the entire temperature range of C1-C3 hydrocarbon oxidation. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t The influence of manganese amount in aluminum oxyhydroxide - precursor of MnOx-Al2O3 catalysts - on catalytic activity in oxidation of C1-C3 of hydrocarbons  |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. 325, № 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\293742  |x 1684-8519  |t Т. 325, № 3 : Химия и химические технологии  |v [С. 150-155]  |d 2014  |p 152 с. 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a марганецсодержащие катализаторы 
610 1 |a нановолокнистый оксогидроксид алюминия 
610 1 |a глубокое окисление 
610 1 |a углеводороды 
610 |a manganese-containing catalysts 
610 |a nanofibres of aluminum oxyhydroxide 
610 |a deep oxidation of hydrocarbons 
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/11683/5353/1/bulletin_tpu-2014-325-3-18.pdf 
942 |c CF