Активность и стабильность Mo/ZSM-5 катализаторов с иерархической системой пор в процессе неокислительной конверсии метана; Химия в интересах устойчивого развития; Т. 34, № 2

Detaylı Bibliyografya
Parent link:Химия в интересах устойчивого развития=Chemistry for Sustainable Development.— .— Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2013-.— 0869-8538
Т. 34, № 2.— 2026.— С. 207-215
Diğer Yazarlar: Степанов А. А. Андрей Александрович, Микубаева Е. В. Елена Викторовна, Восмерикова Л. Н. Людмила Николаевна, Барбашин Я. Е. Яков Евгеньевич, Бондалетов В. Г. Владимир Григорьевич, Восмериков А. В. Александр Владимирович
Özet:Заглавие с экрана
Представлены результаты исследования активности и стабильности Mo/ZSM-5 катализаторов с иерархической системой пор в процессе неокислительной конверсии метана в ароматические углеводороды. Методом гидротермального синтеза получены цеолиты ZSM-5 с добавкой в качестве второго структурообразователя (темплата) различного количества полианилина (3, 6 и 12 %), наряду с гексаметилендиамином (ГМДА). На основе полученных цеолитов и наноразмерного порошка Мо методом твердофазного синтеза приготовлены Mo/ZSM-5 катализаторы. Согласно данным ИК-спектроскопии, все синтезированные цеолиты относятся к типу ZSM-5 и имеют кристалличность, равную 100 %. Показано, что добавление второго темплата (полианилина) на стадии синтеза приводит к улучшению текстурных характеристик цеолита: повышению удельной поверхности и объема мезопор при незначительном изменении объема микропор, по сравнению с ZSM-5, синтезированным только с использованием ГМДА. При повышении количества добавляемого полианилина на стадии синтеза наблюдается увеличение среднего размера пор цеолита до 3.1 нм. Добавление полианилина приводит также к изменению их кислотных свойств. Сила и концентрация кислотных центров цеолита, относящихся к бренстедовским кислотным центрам, снижаются, что, вероятно, связано с изменениями в распределении атомов Al в структуре цеолита и, как следствие, к перераспределению бренстедовской и льюисовской кислотности. Неокислительную конверсию метана проводили при температуре 750 °C и атмосферном давлении в кварцевом реакторе с неподвижным слоем катализатора. Каталитические испытания показали, что добавление полианилина приводит к получению образцов, характеризующихся более высокой активностью и селективностью в отношении образования бензола. Наилучшие показатели активности и стабильности наблюдаются на катализаторе Mo/ZSM-5, синтезированном на основе цеолита с добавлением 6 % полианилина: конверсия метана составила 11.5 %, выход бензола - 6.7 %
Текстовый файл
Dil:Rusça
Baskı/Yayın Bilgisi: 2026
Konular:
Online Erişim:https://doi.org/10.15372/KhUR2026739
Materyal Türü: Elektronik Kitap Bölümü
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=687125

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 687125
005 20260626142333.0
090 |a 687125 
100 |a 20260626d2026 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i   |b  e  
182 0 |a b 
183 0 |a cr  |2 RDAcarrier 
200 1 |a Активность и стабильность Mo/ZSM-5 катализаторов с иерархической системой пор в процессе неокислительной конверсии метана  |d Activity and stability of Mo/ZSM-5 catalysts with a hierarchical pore system in the non-oxidative conversion of methane  |f А. А. Степанов, Е. В. Микубаева, Л. Н. Восмерикова [и др.]  |z eng 
203 |a Текст  |c электронный  |b визуальный 
283 |a online_resource  |2 RDAcarrier 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a Список литературы: 15 назв 
330 |a Представлены результаты исследования активности и стабильности Mo/ZSM-5 катализаторов с иерархической системой пор в процессе неокислительной конверсии метана в ароматические углеводороды. Методом гидротермального синтеза получены цеолиты ZSM-5 с добавкой в качестве второго структурообразователя (темплата) различного количества полианилина (3, 6 и 12 %), наряду с гексаметилендиамином (ГМДА). На основе полученных цеолитов и наноразмерного порошка Мо методом твердофазного синтеза приготовлены Mo/ZSM-5 катализаторы. Согласно данным ИК-спектроскопии, все синтезированные цеолиты относятся к типу ZSM-5 и имеют кристалличность, равную 100 %. Показано, что добавление второго темплата (полианилина) на стадии синтеза приводит к улучшению текстурных характеристик цеолита: повышению удельной поверхности и объема мезопор при незначительном изменении объема микропор, по сравнению с ZSM-5, синтезированным только с использованием ГМДА. При повышении количества добавляемого полианилина на стадии синтеза наблюдается увеличение среднего размера пор цеолита до 3.1 нм. Добавление полианилина приводит также к изменению их кислотных свойств. Сила и концентрация кислотных центров цеолита, относящихся к бренстедовским кислотным центрам, снижаются, что, вероятно, связано с изменениями в распределении атомов Al в структуре цеолита и, как следствие, к перераспределению бренстедовской и льюисовской кислотности. Неокислительную конверсию метана проводили при температуре 750 °C и атмосферном давлении в кварцевом реакторе с неподвижным слоем катализатора. Каталитические испытания показали, что добавление полианилина приводит к получению образцов, характеризующихся более высокой активностью и селективностью в отношении образования бензола. Наилучшие показатели активности и стабильности наблюдаются на катализаторе Mo/ZSM-5, синтезированном на основе цеолита с добавлением 6 % полианилина: конверсия метана составила 11.5 %, выход бензола - 6.7 % 
336 |a Текстовый файл 
461 1 |0 517396  |9 517396  |t Химия в интересах устойчивого развития  |l Chemistry for Sustainable Development  |c Новосибирск  |n Сибирское отделение РАН  |d 2013-  |x 0869-8538 
463 1 |t Т. 34, № 2  |v С. 207-215  |d 2026 
610 1 |a цеолит ZSM-5 
610 1 |a полианилин 
610 1 |a неокислительная конверсия 
610 1 |a метан 
610 1 |a бензол 
610 1 |a иерархические катализаторы 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
701 1 |a Степанов  |b А. А.  |g Андрей Александрович 
701 1 |a Микубаева  |b Е. В.  |g Елена Викторовна 
701 1 |a Восмерикова  |b Л. Н.  |g Людмила Николаевна 
701 1 |a Барбашин  |b Я. Е.  |g Яков Евгеньевич 
701 1 |a Бондалетов  |b В. Г.  |c химик-технолог  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1957-  |g Владимир Григорьевич  |9 11534 
701 1 |a Восмериков  |b А. В.  |g Александр Владимирович 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20260626  |g RCR 
856 4 0 |u https://doi.org/10.15372/KhUR2026739  |z https://doi.org/10.15372/KhUR2026739 
942 |c CF