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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于甲烷资源利用和等离子体化学合成,涉及一种甲烷无氧偶联制乙烯的催化剂和方法,是一种适用于等离子体催化甲烷无氧偶联一步制乙烯的负载型金属氧化物催化剂和方法。
技术介绍
1、甲烷,天然气的主要成分,是一种重要的能源资源。同时也是一种温室气体。乙烯,化工产业的基础原料,通常用于生产聚乙烯、氯乙烯及聚氯乙烯,乙苯、苯乙烯及聚苯乙烯、乙丙橡胶以及乙内橡胶等。乙烯工业的发展,决定了化工产业的发展速度,对化工行业的整体发展具有十分重要的作用。因此,将甲烷转化为乙烯具有重要的意义。
2、甲烷转化制乙烯主要通过两种途径来实现,即甲烷氧化偶联制乙烯和甲烷无氧偶联制乙烯。其中,甲烷无氧偶联不产生过度氧化产物(如二氧化碳和一氧化碳),具有碳原子利用效率高的优势。然而,在无氧条件下,甲烷活化和转化受热力学限制,须在极高的反应温度条件下进行。因此,开发一种可在较低温度条件下实现甲烷无氧偶联制乙烯的催化剂和方法具有重大的科学意义和实用价值。
3、目前,有以下专利和文献就甲烷无氧偶联制乙烯热催化体系进行了报道。
4、1.热催化反应体系
5、(1)专利cn104909975a(申请日期:2015-09-16)披露了一种微孔分子筛负载金属化合物固体催化剂的制备方法,及其在无氧连续流动条件下催化甲烷制备乙烯的方法。在固定床反应模式下,优选反应温度600-850℃;反应压力为常压;反应原料气的质量空速为1500-8000ml/g/h。甲烷的转化率为5-20%,乙烯选择性为10-40%。
6、(2)
7、(3)专利cn105481626b(申请日期:2017-05-17)披露了一种光伏多晶硅切割废料作为催化剂在无氧连续流动条件下催化甲烷直接制乙烯、芳烃和氢气的方法,该过程实现了廉价光伏多晶硅切割废料的经济利用,所得产物均为工业所需的基础化工原材料。在固定床反应模式下,优选反应温度为750~1200℃;反应压力为常压,反应原料气的质量空速为1000~30000ml/g/h。甲烷的转化率为3~30%;烯烃选择性为10~30%;芳烃选择性为10~50%。
8、(4)公开文献《applied catalysis a,2020,595,117430》报道了一种新型的稳定负载型gan/sba15催化剂用于甲烷直接无氧化偶联制乙烯。优选最佳氮化温度为750℃。在固定床石英管反应器中进行反应,甲烷转化率0.32%。乙烯的选择性为71%。
9、(5)公开文献《science,2014,344,616-619》报道了一种新型单原子催化剂fe@sio2用于甲烷无氧转化制乙烯、芳烃和氢气的方法。优选反应温度1363k。甲烷转化率为48.1%,乙烯选择性为48.4%,总烃类选择性超过99%。
10、(6)公开文献《chemical engineering journal,2020,396,125182》报道了一种单原子催化剂pt/ceo2用于甲烷无氧偶联制c2烃。优选温度为780-910℃,流速为0.9-2.6ml/min,压力为1.5bar。甲烷转化率为4.3%,c2烃选择性为60%,其中乙烯占c2烃总选择性的80%。
11、(7)公开文献《chemphyschem,2018,19,504-511》报道了一种新型催化剂mo2c/[b]zsm-5用于甲烷无氧耦合制乙烯。优选温度为923k,实现了乙烯选择性为90%。
12、从上述专利以及公开文献可以得知:在传统的热催化反应中,存在反应温度过高或甲烷的转化率非常低的问题。
13、2.等离子体结合催化剂反应体系
14、等离子体作为物质的第四态,含有丰富的高能电子,高能电子通过非弹性碰撞可将惰性原料分子(甲烷和氩气)活化为自由基、激发态原子和离子等活性物种。作为一种非体积功,等离子体可促进热力学不利的反应在低温条件下进行,为甲烷无氧偶联提供了新契机。目前,等离子体技术已被广泛应用于甲烷的转化,迄今只有极少数公开文献与公开专利报道了等离子体催化转化甲烷无氧偶联制乙烯。
15、(1)公开文献《plasma science and technology,2011,13,1》报道了一种新型的催化剂(pd-ag/sio2)后置的两段式火花放电反应器,乙烯收率为52.1%。
16、(2)公开文献《chemical engineering journal,2020,380,122477》报道了一种纳秒脉冲放电板板式反应器用于等离子体结合pd基催化剂催化甲烷无氧偶联制乙烯,优选条件为催化剂床体150℃连续预热,总气速200ml/min,气体摩尔比为ch4:h2=1:1,放电间隙为2.5mm,脉冲频率为3khz.乙烯收率达到20%。
17、上述公开文献均采用热等离子体将甲烷裂解生成乙炔,然后通过后置钯基等加氢催化剂将乙炔转化生成乙烯,属于两步法甲烷转化制乙烯。
18、(3)公开文献《acs applied materials&interfaces,2022,14,5363-5375》报道了一种采用新型催化剂pt/ceo2-sac进行等离子体催化甲烷无氧偶联转化的方法,优选条件为ch4/he=10/10ml/min,功率为54w,反应温度为<153℃。甲烷转化率39%。乙烷选择性48%,乙烯选择性为6%。
19、(4)公开文献《plasma chem plasma process,2014,34,175-186》报道了一种采用新型催化剂pt/al2o3进行甲烷无氧偶联制乙烯的方法,优选条件为ch4/ar=1/9,总气速为336.0ml/min。外加功率为14.2w.sn=1:3,sio2:al2o3=280,反应温度为973k-1123k。甲烷转化率18.2%,乙烷选择性为50%,乙烯选择性为10%。
20、上述公开文献均采用冷等离子体技术结合铂基催化剂转化甲烷,主要产物是乙烷。原因可能是,在热力学上,等离子体裂解甲烷产生的甲基更容易发生耦合反应生成乙烷,而不是脱氢反应生成亚甲基,因此乙烯的选择性非常低。
21、(5)公开文献《journal of the american chemical society 2023,145,20792-20800》报道了一种采用新型催化剂mfm-300(fe)进行等离子体催化甲烷无氧偶联制碳二烃的方法,优选条件为ch4/he=1/100,总气速为60ml/min,60mg催化剂,功率为2w。甲烷转化率10%,乙烷选择性为38%,乙烯选择性为58%。在未填充催化剂的情况下,乙烯的选本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种甲烷无氧偶联制乙烯的催化剂,其特征在于,所述的催化剂为金属氧化物负载型催化剂,包括活性组分和载体,活性组分为具有变价特征的氧化物,载体为具有路易斯酸碱对且能够形成氧空位的金属氧化物或非金属氧化物,活性组分在催化剂中所占的质量百分比为1-20%;
2.根据权利要求1所述的一种甲烷无氧偶联制乙烯的催化剂,其特征在于,所述活性组分在催化剂中所占的重量百分比为5-10%。
3.一种甲烷无氧偶联制乙烯的方法,采用权利要求1或2所述的催化剂,其特征在于,包括如下步骤:将甲烷和氩气通入介质阻挡放电反应器中,通过介质阻挡放电使得甲烷活化裂解,并在催化剂的作用下将甲烷直接转化为乙烯;
4.根据权利要求3所述的一种甲烷无氧偶联制乙烯的方法,其特征在于,所述的甲烷和氩气的摩尔比为1:1。
5.根据权利要求3或4所述的一种甲烷无氧偶联制乙烯的方法,其特征在于,甲烷和氩气混合气在放电区的停留时间为4.5s;等离子体电源的比输入能量为46.2kJ/L,放电频率为14.1kHz。
6.根据权利要求3或4所述的一种甲烷无氧偶联制乙烯的方法,其特
7.根据权利要求6所述的一种甲烷无氧偶联制乙烯的方法,其特征在于,所述高压电极与接地电极材质为铜、铁、钨、铝或不锈钢。
8.根据权利要求6或7所述的一种甲烷无氧偶联制乙烯的方法,其特征在于,所述反应器材质为石英玻璃、硬质玻璃、氧化铝陶瓷、聚四氟乙烯或非金属复合材料。
...【技术特征摘要】
1.一种甲烷无氧偶联制乙烯的催化剂,其特征在于,所述的催化剂为金属氧化物负载型催化剂,包括活性组分和载体,活性组分为具有变价特征的氧化物,载体为具有路易斯酸碱对且能够形成氧空位的金属氧化物或非金属氧化物,活性组分在催化剂中所占的质量百分比为1-20%;
2.根据权利要求1所述的一种甲烷无氧偶联制乙烯的催化剂,其特征在于,所述活性组分在催化剂中所占的重量百分比为5-10%。
3.一种甲烷无氧偶联制乙烯的方法,采用权利要求1或2所述的催化剂,其特征在于,包括如下步骤:将甲烷和氩气通入介质阻挡放电反应器中,通过介质阻挡放电使得甲烷活化裂解,并在催化剂的作用下将甲烷直接转化为乙烯;
4.根据权利要求3所述的一种甲烷无氧偶联制乙烯的方法,其特征在于,所述的甲烷和氩气的摩尔比为1:1。
5.根据权利要求3或4所述的一种甲烷无氧偶联制乙烯的方法,其特征在于,甲烷和氩气混合气在放电区的停留时...
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