Об этом сообщила пресс-служба ИК СО РАН.
Над стекловолокнистыми катализаторами в ИК СО РАН работают не 1й год.
Это тип каталитических систем, в которых:- в качестве носителей используются стеклянные микроволокна, структурированные в виде нитей в стеклотканях различного плетения;
- активные компоненты выбираются из широкого ряда благородных и переходных металлов и/или их оксидов, сочетание которых и содержание определяются требованиями конкретного каталитического процесса.
- очистка отходящих газов промышленного производства от токсичных органических примесей и диоксида серы;
- экологически чистое производство электрической энергии и тепла.
Конструкция элемента предполагала использование радиального слоя платиносодержащего стекловолоконного катализатора IC-12-S111, синтезированного методом импульсного поверхностного термосинтеза.
Прототип обеспечил стабильную работу в диапазоне удельных мощностей по производству тепла от 7 до 26 кВт/м2.
В диапазоне мощностей от 10 до 15 кВт/м2 уровень эффективности сгорания превышает 99%, продукты сгорания не содержали СО и оксидов азота.
Содержание несгоревших углеводородов не превышало 20 частей/1 млн.
Не наблюдалось признаков дезактивации катализатора.
Катализатор терял своей гибкости и механической прочности после экспериментов.
Если легировать катализатор скандием (SC), то существенно вырастет каталитическая активность, снизится содержание драгметаллов, еще более повысится устойчивость каталитическим ядам: сере, хлору, кремнию.
Новые технологии создания стекловолокнистого катализатора
Для решения проблемы снижения выбросов в атмосферу разрабатываются новые фильтрующие технологии.Ученые ИК СО РАН создали структурированные картриджи на основе стеклянных микроволокон и наночастиц платины.
Их преимущества перед другими системами состоят в:
- гибкости,
- высокой активности,
- стабильности,
- устойчивости к аварийным условиям.
- главная особенность наших катализаторов - возможность создания структурированных картриджей на их основе;
- они отличаются высокой эффективностью массообмена и низким гидравлическим сопротивлением;
- картриджи обладают высокой активностью в целевых реакциях;
- в отличие от многих других катализаторов, они устойчивы к дезактивации под воздействием серы, механических повреждений и резкого перепада температур;
- мы специально проводили сверхжесткие тесты на дезактивацию, которые моделируют аварийные и нештатные режимы эксплуатации: обрабатывали наш катализатор водой, соляным раствором, кипятком и дизельным топливом;
- получили более чем обнадеживающий результат - активность катализатора менялась мало и легко восстанавливалась при дальнейшей эксплуатации.
Особенность катализатора - непривычная геометрическая форма и гибкость носителя, не типичная для большинства известных систем.
Благодаря новому методу синтеза ученые смогли значительно повысить активность катализатора.
Тезисы Д. Баранова:
- мы разработали оригинальную методику синтеза, при которой платиносодержащий раствор предшественника активного компонента наносится на стеклоткань не традиционной пропиткой, а напылением мелкодисперсных капель, своеобразного «тумана» или «росы»;
- такой метод позволяет увеличить удельную активность платины более, чем в 1,5 раза.
Это позволило исследовать не только каталитические, но и инженерные свойства систем и их упаковок, что упрощает дальнейший переход от лабораторных исследований к практическому применению.
Ученые ИК СО РАН в сентябре также анонсировали исследования наноструктурированного материала для водородных картриджей на основе алюминия.
Ученые экспериментами показывают, что при описании процессов, происходящих при взаимодействии активированного продукта с водой, нет необходимости привлекать электрохимические подходы.
Ранее ученые Омского филиала ИК СО РАН - Центра новых химических технологий - создали новые катализаторы для процесса селективного гидрирования ацетилена.
Это перспективный способ получения этилена в условиях:
- истощения запасов нефти,
- постепенного перехода промышленности на природный газ.