利用 FlowCAT 研究氧化鋅改性絲光沸石作為乙醇脫氫的有效催化劑
在本研究中,,HEL FlowCAT用于開發(fā)和優(yōu)化通過(guò)生物乙醇脫氫生產(chǎn)乙醛的工藝。這是邁向多步反應(yīng)的第一步,,將乙醇轉(zhuǎn)化為更高價(jià)值的化學(xué)品,。這項(xiàng)工作由羅素·泰勒博士和塞繆爾·雷恩斯博士在杜倫大學(xué)完成,,所有工作均由他們認(rèn)可。該論文的完整副本可從RSC獲得(1),。
目錄
· 介紹
· 材料和方法
· 結(jié)果與討論
· 進(jìn)一步調(diào)查和系統(tǒng)優(yōu)化
· 結(jié)論
· 參考文獻(xiàn)和延伸閱讀
介紹
在過(guò)去的二十年中,,隨著流入技術(shù)的迅速發(fā)展,,流動(dòng)化學(xué)過(guò)程的范圍和可行性已顯著增加(2)并且能夠?qū)Ψ磻?yīng)參數(shù)進(jìn)行獨(dú)特的控制(例如增加溫度控制或更高的溫度和壓力操作窗口),流動(dòng)化學(xué)本質(zhì)上符合綠色化學(xué)原則,,例如提高安全性和效率(3),。Russell Taylor 博士和 Samuel Raynes 使用HEL FlowCAT開發(fā)了一種在流動(dòng)過(guò)程中從生物乙醇生產(chǎn)乙醛的工藝。
乙醛是制造多種高價(jià)值化合物的重要前體,,包括吡啶衍生物,、季戊四醇和丁醇(4)。乙醛通常通過(guò) Wacker 工藝在工業(yè)上生產(chǎn),,其中使用 PdCl 2 /CuCl 2催化劑體系氧化乙烯,,通常在 110 °C 和 10 bar 下產(chǎn)生 95% 的乙醛產(chǎn)率。然而,,該過(guò)程需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施投資,,并且主要使用不可再生的碳源原料。預(yù)計(jì)到 2022 年,,全球乙醛市場(chǎng)將增長(zhǎng)到 18 億美元左右,,因此需要一種從可再生原料生產(chǎn)乙醛的可行方法(5)。
(HEL的Flow CAT臺(tái)式流動(dòng)反應(yīng)器)
在這項(xiàng)研究中,,HEL FlowCAT臺(tái)式流動(dòng)反應(yīng)器用于幫助開發(fā)一種以生物乙醇為原料合成乙醛的流動(dòng)工藝,。世界范圍內(nèi)大量生產(chǎn)生物乙醇,美國(guó)通過(guò)玉米發(fā)酵生產(chǎn)過(guò)量的生物乙醇(6),。因此,,將生物乙醇直接轉(zhuǎn)化為乙醛代表了一種更可持續(xù)的合成更高價(jià)值乙醛衍生物的途徑(圖 1)。
FlowCAT提供了針對(duì)高壓催化劑應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化的一體化流動(dòng)反應(yīng)器解決方案,。在這項(xiàng)研究中,,F(xiàn)lowCAT提供了必要的靈活性,可以快速輕松地試用多種催化劑,。對(duì)入口溫度和壓力以及反應(yīng)器溫度等反應(yīng)參數(shù)的精確控制可以優(yōu)化所選催化劑的工藝,,同時(shí)將FlowCAT 的出口連接到 GC-MS-BID 可以對(duì)流出物進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
材料和方法
乙醇可以通過(guò)部分氧化或直接脫氫轉(zhuǎn)化為乙醛,。(等式 1)
從歷史上看,,乙醇脫氫需要催化劑(通常是負(fù)載型銅系統(tǒng))如此頻繁的再生,因此部分氧化路線是優(yōu)選的,。在這里,,研究人員使用FlowCAT系統(tǒng)測(cè)試了許多負(fù)載各種金屬氧化物的絲光沸石 (MOR) 催化劑。
通過(guò)在配備有 32 毫米顆粒的液壓機(jī)模具中以 10 噸的壓力壓制 30 秒來(lái)制備催化劑,。然后將壓制的催化劑在 420-250 μm 之間進(jìn)行篩分,,并裝入內(nèi)徑為 6 mm的不銹鋼FlowCAT反應(yīng)器管中。在反應(yīng)器管內(nèi),1.6 g SiC 預(yù)床之后是用 1.4 g SiC 稀釋的 0.300 g 所需催化劑,,然后是 2.0 g SiC 后床,。
FlowCAT在 150 °C 下對(duì)催化劑進(jìn)行熱處理 1 小時(shí),然后在流動(dòng)的 He 或 N 2 (40 mL/min) 下在 400 °C 下熱處理 30 分鐘,,然后將它們調(diào)節(jié)到所需的反應(yīng)溫度 (200-400 °C) ),。這是在 10 °C/min 的受控升溫速率下進(jìn)行的。一旦達(dá)到所需的反應(yīng)溫度,,用He或N 2吹掃系統(tǒng)30分鐘,,然后通過(guò)HPLC泵以0.171-0.330 mmol/min的速率開始乙醇流動(dòng)。
結(jié)果與討論
通過(guò) GC-MS-BID 實(shí)時(shí)進(jìn)行在線分析,。這使得能夠計(jì)算乙醇轉(zhuǎn)化率,、碳平衡、選擇性,、產(chǎn)率和流出物成分(表 S.2)。
通過(guò)催化劑質(zhì)量 (A) 和摩爾金屬含量 (B) 的歸一化結(jié)果均表明 ZnO/Na-MOR-(7) 在這些反應(yīng)條件下測(cè)試的乙醛生產(chǎn)率方面是迄今為止最有效的催化劑,。與這種催化劑的反應(yīng)產(chǎn)生乙醛作為主要反應(yīng)產(chǎn)物,,乙烯作為次要產(chǎn)物,具有低強(qiáng)度的二乙醚和 1,3-丁二烯,。
進(jìn)一步調(diào)查和系統(tǒng)優(yōu)化
隨著 ZnO/Na-MOR-(7) 被確定為乙醇脫氫的有希望的候選者,,F(xiàn)lowCAT系統(tǒng)用于進(jìn)一步研究該過(guò)程的最佳參數(shù)。
最初,,以 0.171 mmol/min 的乙醇流速監(jiān)測(cè)乙醇在 ZnO/Na-MOR-(7) 上的反應(yīng) 24 小時(shí),。FlowCAT和 GC-MS-BID 系統(tǒng)能夠在此期間密切監(jiān)測(cè)乙醛和乙醇的收率和生產(chǎn)率。這表明乙醇轉(zhuǎn)化率和碳平衡在整個(gè)運(yùn)行期間分別保持在約 50% 和約 70% 的相對(duì)恒定(圖 3),。檢測(cè)到其他含碳產(chǎn)物(如 CO,、CO 2、CH 4) 但沒(méi)有量化,。碳平衡的缺失歸因于這些產(chǎn)品和可見的碳質(zhì)沉積物,。還觀察到,雖然乙醛產(chǎn)率隨著運(yùn)行時(shí)間的增加而保持穩(wěn)定(~23%),,但乙烯的產(chǎn)率從~15% 迅速下降到 3%(圖 4),。
同一個(gè)系統(tǒng)隨后被用于更多的調(diào)查:
· 比較不同量的 ZnO 負(fù)載對(duì)乙醛選擇性的影響。結(jié)果表明在 3.5%-wt 時(shí)獲得了最佳的乙醛選擇性,。
· 比較改變沸石抗衡陽(yáng)離子對(duì)乙醛選擇性的影響,。經(jīng)確定,與 Cs +,、K +和 Na +相比,,Rb +抗衡陽(yáng)離子產(chǎn)生更好的乙醛選擇性。
建立了 ZnO(3.5)/Rb-MOR-(7) 作為乙醇脫氫的最佳催化劑,,F(xiàn)lowCAT系統(tǒng)用于建立重現(xiàn)性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性,。結(jié)果表明,,在 0.30 mmol/min 的乙醇流速下,在 50% 的乙醇轉(zhuǎn)化率下觀察到約 14 mmol.g -1 cat.h -1的乙醛產(chǎn)率具有良好的重現(xiàn)性,。乙醛的產(chǎn)率保持在 25% 左右,,所有重復(fù)中的平均碳平衡保持在 80% 以上。在 0.330 mmol/min 的乙醇流速下運(yùn)行 120 小時(shí)后,,乙醛產(chǎn)率穩(wěn)定在 16 mmolg -1 h -1左右在初始下降后觀察到,。在整個(gè) 120 小時(shí)的運(yùn)行時(shí)間內(nèi)沒(méi)有觀察到明顯的失活,表明催化劑具有長(zhǎng)期穩(wěn)定性,。
結(jié)論
FlowCAT系統(tǒng)提供了一個(gè)多功能平臺(tái),,用于評(píng)估幾種不同催化劑在流動(dòng)中將乙醇脫氫成乙醛的性能。一旦確定了有前景的催化劑,,該系統(tǒng)就與 GC-MS-BID 結(jié)合使用,,在一系列不同參數(shù)下(例如催化劑負(fù)載和改變抗衡陽(yáng)離子)對(duì)過(guò)程進(jìn)行連續(xù)實(shí)時(shí)分析。隨后,,流入工藝進(jìn)行了優(yōu)化,,使其與其他最先進(jìn)的系統(tǒng)相媲美,為具有成本效益和可持續(xù)的工業(yè)乙醛生產(chǎn)提供了有希望的基礎(chǔ),。
參考文獻(xiàn)和延伸閱讀
1. 氧化鋅改性絲光沸石作為(生物)乙醇脫氫制乙醛的有效催化劑,。塞繆爾·約翰·雷恩斯,拉塞爾·艾倫·泰勒,。sl:可持續(xù)能源燃料,,2021 年。DOI:10.1039/D1SE00091H,。
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3. 連續(xù)制造——綠色化學(xué)的承諾,?羅杰斯, L. & F. Jensen, K. 21, sl:綠色化學(xué),2019. 3481-3498,。
4,、乙醛;在烏爾曼的工業(yè)化學(xué)百科全書中,。Eckert, M., Fleischmann, G., Jira, R., Bolt, HM & Golka, K.第 7 版,,sl : Wiley–VCH Verlag, 2016. 10.1002/14356007。
5. 按工藝和應(yīng)用劃分的乙醛市場(chǎng) - 2022 年全球預(yù)測(cè),。[在線] [引用日期:2021 年 2 月 11 日,。] https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/acetaldehyde-market-113225129.html?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDFXFtvmo_XxtxX3_cfMiR4GsRR61R3Rr NFOJJ1zY6WbTRhXZGRwRoC9ZcQAvD_BwE..
6. 世界燃料乙醇年產(chǎn)量。美國(guó)能源信息署。[在線] 2019,。[引用:2021 年 2 月 11 日,。] https://ethanolrfa.org/statistics/annual-ethanol-production。
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