研究背景
乙二醇是一种重要的基础化工原料,主要用于生产聚酯、防冻剂和润滑剂等产品。煤制乙二醇工艺是非石油路线合成大宗化学品的现代煤化工路线之一。我国富煤贫油的能源结构使得煤制乙二醇工艺具有重要的现实意义和战略意义。在该工艺中,草酸二甲酯加氢反应是决定最终产物的关键步骤。然而,草酸二甲酯加氢反应用铜基催化剂的寿命有限,严重阻碍了生产装置的长周期、满负荷运行。因此,研发具有优异催化活性和稳定性的新型铜基催化剂至关重要。
成果展示
在该工作中,作者采用液相沉积技术使铜纳米颗粒进入纤维状介孔二氧化硅(FMS)载体的锥形孔道。FMS载体的锥形孔道和液相沉积技术共同赋予铜物种高的分散性,从而使新型催化剂具有较高的活性比表面。Si—O—Cu键的生成则提高了关键活性位一价铜的占比,并增强了铜物种的热稳定性和价态稳定性。得益于高的一价铜表面积和铜物种稳定性,该新型催化剂在草酸二甲酯加氢反应中展现出优异的产物选择性和稳定性,1000小时内未失活且乙二醇平均选择性大于97.0%。该工作成功开发出新型草酸二甲酯加氢用高稳定铜基催化剂。
图文导读
作为催化剂载体,具有中心-径向锥形孔道结构的FMS展现出独特优势。FMS载体的孔径从中心到表面逐渐增大,其锥形孔道赋予负载的铜纳米颗粒高的暴露度和可及性。与简单浸渍法相比,采用液相沉积技术制备的Cu/FMS催化剂不仅保留了FMS载体的球形形貌和纤维状结构(图1(b)),其铜分散性也优于Cu/FMS-I催化剂(图1(e))。
图1 FMS载体(a)、Cu/FMS (b)和Cu/FMS-I (c)催化剂的SEM图;FMS载体(d)、Cu/FMS (e)和Cu/FMS-I (f)催化剂的TEM图
FT-IR表征结果显示,液相沉积技术有助于催化剂形成丰富的Si—O—Cu化学键,进一步增强Cu与FMS载体之间的相互作用(图2(b))。金属载体间的强相互作用抑制了CuO物种还原为Cu0,使得Si—O—Cu键还原后转变为关键活性位Cu+。因此,还原后Cu/FMS催化剂中的Cu+/(Cu0+Cu+)比值为0.70,高于Cu/FMS-I催化剂的0.61。较高的Cu+占比有助于C—O键的断裂,从而获取更高的乙二醇选择性(图3)。
图2 焙烧后催化剂的XRD谱图 (a)和FT-IR红外光谱(b)
图3 Cu+表面积与EG选择性的关系图
FMS载体独立的锥形通道及其与铜物种间的强相互作用,可大幅提高铜物种的热稳定性和价态稳定性。作者首先将Cu/FMS催化剂在450 °C高温下热处理12 h。XRD结果显示,热处理后的Cu/FMS催化剂上铜物种的衍射峰强度基本不变,证实铜物种具备优异的热稳定性(图4)。
图4 Cu/FMS (a)和Cu/FMS-I (b)催化剂热处理12 h前后的XRD谱图
由于草酸二甲酯加氢反应中的氢气过量,Cu+物种极易加氢转变为Cu0,从而改变铜基催化剂的价态组成和稳定性。作者对1000 h反应后的Cu/FMS催化剂进行XPS-AES表征(图5)。与还原后催化剂相比,Cu+/(Cu0+Cu+)比值略微下降,但仍维持在0.67附近。该结果说明,Si—O—Cu键还原后转变成的Cu+物种,因其与载体间的强相互作用,很难继续还原为Cu0物种。
图5 反应后Cu/FMS催化剂的Cu LMM谱图
采用液相沉积技术制备的Cu/FMS催化剂在草酸二甲酯加氢反应中表现出优异的草酸二甲酯转化率(99.6%)和乙二醇选择性(97.0%)。与浸渍法制备的Cu/FMS-I催化剂相比,液相沉积法制备的催化剂能更有效地促进草酸二甲酯加氢生成乙二醇。此外,在1000 h的反应周期内,Cu/FMS催化剂的加氢活性波动较小,且未出现失活现象,证实其具备超高稳定性。
图6 Cu/FMS催化剂和Cu/FMS-I催化剂的草酸二甲酯转化和产物选择性(a)以及Cu/FMS催化剂的稳定性测试(b);反应条件:T=245 ℃, P(H2) = 2.5 MPa, H2/DMO molar ratio=100, WHSV=0.4 h−1
欧世盛科技的“高通量全自动催化剂评价系统“,为催化剂开发向高活性、高选择性、长寿命方向发展,带来了新的思维模式和技术路径。
微反应连续化解决方案
01
16通道全自动催化剂评价装置
2023
优势特点
采用快速填装微填充床技术,实现高效气固传质,系统管路死体积小,平衡时间短
工作模式灵活,同一条件评价不同催化剂,也可不同条件,评价同一种催化剂
整机占地面积小(纵深765 mm, 长1000 mm, 高1266 mm) 全流程自动控制,操作过程无需人为干预
与在线气相色谱联用,实现样品在线过程检测 可
在手机端远程监测、控制,无需人工在场值守
模块化设计,设备维护简便
主动安全与被动安全相结合,确保设备运行过程安全性
打开网易新闻 查看更多图片
打开网易新闻 查看更多图片
打开网易新闻 查看更多图片
打开网易新闻 查看更多图片
02
单通道全自动催化剂评价装置
2023
03
双通道全自动催化剂评价装置
2023
欧世盛(北京)科技有限公司是以微反应连续流化学合成技术及仪器设备,在线检测、传感器及应用型自动化装置为主的平台型技术公司。
公司拥有多学科的研发团队和应用研究团队,总部位于北京,应用研发部门FLOW R&D实验室与清华大学等多所科研团队合作,为不同行业用户提供强大的技术支持。
组建完整的Flow Chemistry Lab
提供自动化及智能化多步合成解决方案
提供高端设备定制开发
工艺路线开发、放大工艺及设备开发
连续流微反应设备精密制造
欧世盛除了提供流动化学反应系统产品外,还提供更多服务:科研装备设计、研发外包、工艺优化、放大研究、设备工艺研究、精密制造、连续流工艺培训等。专注于过程的可扩展性和研究成果从实验室规模转移到中试工厂规模,提供多种用途的连续自动合成系统和嵌入式模块系统。
客户和项目合作伙伴主要来自制药、CXO、精细化工、催化剂、石油石化、新能源、半导体、国防军工、安全等领域。
流动化学微反应欧世盛整体解决方案
全自动微反应连续加氢
解决方案 设备构成 反应类型 加料系统
硝基还原、氢化去硫反应
气路控制
单元
烯烃和炔烃的还原反应
温度控制
单元
N-、O-去苄基化反应
反应单元
脱卤反应
压力控制
单元
羰基化反应
氢气气源
单元
腈类化合物还原反应
样品采集
单元
吡啶芳香环衍生物还原反应
流动化学
管理系统
H-Flow管理软件
亚胺还原反应
点击设备名称,了解详情
微反应器能解决哪些问题
液液均相反应器
反应类型
硝化反应、磺化反应、锂化反应、格式反应、取代反应、高温关环反应……
液液非均相反应器
反应类型
中和反应、氧化反应……
气液反应器
反应类型
氧化反应(O2)、钯催化的Heck 羰基化反应(CO)CO2气体参与的反应……
光化学反应器
反应类型
芳环或杂环的三氟甲基化反应、烯烃加成反应、自由基反应……
拓展功能
设 备 方 案
气液分离单元
在线检测单元
点击设备名称,了解详情
中国首家
FLOWLAB智造商
网址 | www.osskj.com
电话 | 010—82439598
