Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 65, № 1 (2024)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

СТАТЬИ

Пиролитическое разложение полиэтилена в присутствии алюмосиликатных материалов, содержащих оксид никеля

Харитонцев В.Б., Григорьев М.В., Тиссена Е.А., Зубенко П.А., Третьяков Н.Ю., Елышев А.В.

Аннотация

Работа посвящена исследованию пиролиза полиэтилена (ПЭ) высокой плотности в присутствии алюмосиликатных материалов, содержащих оксид никеля. Процесс каталитического пиролиза пластиков позволяет превращать полимеры в химические соединения, которые в дальнейшем могут применяться как дополнительные источники топлив, сырья для химической промышленности или производства полимеров. Физико-химические параметры материалов, содержащих оксид никеля, оценивали с помощью ИК-Фурье спектроскопии, рентгеноструктурного анализа, метода физической адсорбции N2, термогравиметрического анализа, пиролитической газовой хроматографии. Выявлены зависимости химического состава продуктов пиролиза ПЭ от вида применяемого носителя и присутствия оксида никеля в нем. Наличие оксида никеля в исследуемых алюмосиликатах увеличивает льюисовскую кислотность, что стимулирует образование ароматических соединений в продуктах пиролиза. По экспериментальным данным рассчитана энергия активации процесса пиролиза ПЭ в присутствии МСМ-41, содержащего оксид никеля.

Кинетика и катализ. 2024;65(1):3-11
pages 3-11 views

Каталитическое образование бутена-1 и гексена-1 в реакциях гомогенной олигомеризации этилена с участием комплексов никеля на основе N-гетероарилзамещенных α-дифенилфосфиноглицинов

Софьичева О.С., Бекмухамедов Г.Э., Яхваров Д.Г.

Аннотация

Экспериментально показано, что синтезированные по реакции трехкомпонентной конденсации дифенилфосфина, соответствующего первичного амина и моногидрата глиоксиловой кислоты N-гетероарилзамещенные α-дифенилфосфиноглицины – N-(пиразин-2-ил)-α-дифенилфосфиноглицин, N-(пиридин-2-ил)-α-дифенилфосфиноглицин и N-(пиримидин-2-ил)-α-дифенилфосфиноглицин – способны в комбинации с Ni(COD)₂, где COD – циклооктадиен-1,5, генерировать активные формы катализаторов селективной гомогенной димеризации и тримеризации этилена с образованием в качестве основных продуктов бутена-1 и гексена-1. Исследуемые никельорганические каталитические системы обеспечивают выход короткоцепных (C₄–C₆) олефинов на уровне 90% с селективностью по линейным α-олефинам 97%. Исследование влияния температуры на протекание гомогенной олигомеризации этилена с использованием полученных соединений позволило установить, что проведение процесса при оптимальной температуре 80–105°C и оптимальном давлении этилена 20–35 атм обеспечивает наибольшую селективность по бутену-1 и гексену-1. В данных условиях селективность по бутенам зафиксирована на уровне 71.4–72.6% (селективность по бутену-1 – 69.3–71.1%), по гексенам – 20.6–21.2% (селективность по гексену-1 – 19.2–19.5%). Оптимальная длительность процесса олигомеризации при температуре 105°C составляет 1.5 ч. Скорость образования бутена-1 при этом равна 168.1 голиг гNi⁻¹ч⁻¹, а скорость образования гексена-1 – 47.3 голиг гNi⁻¹ч⁻¹.

Кинетика и катализ. 2024;65(1):12-21
pages 12-21 views

Влияние фосфорного модификатора и природы носителя на свойства палладиевых катализаторов в хемоселективном гидрировании ацетиленовых соединений

Белых Л.Б., Стеренчук Т.П., Скрипов Н.И., Миленькая Е.А., Корнаухова Т.А., Скорникова С.А., Колесников С.С., Колесников С.С., Шмидт Ф.К.

Аннотация

Предложены эффективные гетерогенные катализаторы хемоселективного гидрирования терминальных и дизамещенных алкинов и алкинолов до моноенов на основе Pd–P-частиц. Рассмотрено влияние цеолитного носителя (Na-ZSM-5, MCM-41) и фосфорного модификатора на свойства палладиевых катализаторов в полугидрировании ацетиленовых соединений. Показано, что промотирование фосфором повышает активность палладиевых катализаторов в гидрировании различных ацетиленовых соединений от 2.5 до 30 раз без снижения селективности по моноенам. Высокая селективность по моноенам определяется как термодинамическим, так и кинетическим факторами. На примере гидрирования ацетиленовых спиртов продемонстрирована возможность изменения соотношения скоростей гидрирования тройной и двойной связей в результате варьирования природы растворителя и структурной упорядоченности частиц катализатора.

Кинетика и катализ. 2024;65(1):22-36
pages 22-36 views

Каталитическое кросс-электрофильное C(sp²)–C(sp³)-сочетание в системе Ptᴵᴵ–NaI–C₂H₃I–CH₃I–ацетон

Краснякова Т.В., Никитенко Д.В., Митченко С.А.

Аннотация

Сконструирована новая каталитическая система восстановительного кросс-электрофильного C(sp²)–C(sp³)-сочетания: иодидные комплексы Ptᴵᴵ в ацетоновом растворе NaI катализируют сочетание метилиодида и винилиодида с образованием пропилена. Параллельно в небольшом количестве выделяется продукт C(sp²)–C(sp²)-сочетания 1,3-бутадиен. Суммарный выход продуктов в расчете на прореагировавший винилиодид близок к количественному. В условиях большого избытка CH₃I расходование C₂H₃I отвечает кинетическому уравнению реакции псевдопервого порядка. Кросс-сочетание осуществляется в последовательности стадий окислительного присоединения CH₃I к иодидным комплексам Ptᴵᴵ – восстановления под действием I метильного комплекса PtIV до соответствующего производного Ptᴵᴵ – окислительного присоединения к последнему C₂H₃I – восстановительного элиминирования органильных лигандов из метилвинильного комплекса PtIV.

Кинетика и катализ. 2024;65(1):37-47
pages 37-47 views

Новые каталитические системы для полимеризации норборнена и его производных на основе катионных циклопентадиенильных комплексов палладия

Суслов Д.С., Пахомова М.В., Быков М.В., Орлов Т.С., Абрамов З.Д., Сучкова А.В., Абрамов П.А.

Аннотация

В работе представлены результаты исследования каталитических свойств систем на основе комплексов с [Pd(Cp)(L)n]m[BF₄]m (где Cp = η5-C5H5; n = 2, m = 1: L = трис(орто-метоксифенил)фосфин, трифенилфосфин, трис(2-фурил)фосфин (TFP); n = 1, m = 1: L = 1,1'-бис(дифенилфосфино)ферроцен, 1,3-бис(дифенилфосфино)пропан, 1,4-бис(дифенилфосфино)бутан, 1,5-бис(дифенилфосфино)пентан; n = 1, m = 2 или 3: L = 1,6-бис(дифенилфосфино)гексан) в аддитивной гомои сополимеризации норборнена (НБ) и его производных. Установлено, что эти комплексы могут быть активированы кислотами Льюиса (BF₃ ∙ OEt2 или AlCl3). В полимеризации норборнена производительность каталитической системы [Pd(Cp)(PPh3)2][BF₄]/BF₃∙OEt2 может достигать 188800 мольНБ мольPd⁻¹. В присутствии BF₃∙OEt2 и [Pd(Cp)(L)2][BF₄] (L = PPh3 или TFP) изучена гомополимеризация 5-метоксикарбонилнорборнена, а также сополимеризация НБ с 5-метоксикарбонилнорборненом или 5-фенилнорборненом. Предложена гипотеза формирования катализатора по маршруту внутримолекулярной перегруппировки лиганда η5-Cp в η1-Cp форму при взаимодействии с кислотой Льюиса. Строение комплекса [Pd(Cp)(TFP)2]BF₄ (I) определено методом РСА. В кристаллической структуре I координационная сфера палладия характеризуется незначительным искажением плоско-квадратной геометрии центрального атома, циклопентадиельный фрагмент находится в заслоненной конформации. На основе данных РСА оценена стерическая затрудненность лиганда TFP (конический угол составляет 149°).

Кинетика и катализ. 2024;65(1):48-66
pages 48-66 views

Особенности гидрирования CO₂ на MoO₃ /Al₂O₃ и γ-Al₂O₃

Кипнис М.А., Самохин П.В., Галкин Р.С., Волнина Э.А., Жиляева Н.А.

Аннотация

Изучены физико-химические и каталитические (гидрирование CO₂) характеристики Mo-содержащих катализаторов. Катализаторы, в состав которых входит 8 и 15 вес. % оксида Mo, приготовлены пропиткой парамолибдатом аммония γ-Al₂O₃ с последующими сушкой и прокалкой при 500°C. Введение оксида Mo уменьшает объем пор носителя и увеличивает их средний размер, что свидетельствует о распределении нанесенного оксида молибдена в порах носителя. По данным рентгенофазового анализа в прокаленном катализаторе практически отсутствует фаза кристаллического MoO₃. Согласно спектрам комбинационного рассеяния, на поверхности катализатора присутствуют кислородсодержащие образования, в которых атомы Mo тетраэдрически и октаэдрически координированы по отношению к атомам кислорода. Нанесенный MoO₃ частично восстанавливается водородом при линейном нагреве начиная с 320°C. Гидрирование CO₂ (газ состава, об. %: 30.7 CO₂, 68 H₂, ост. N2, навеска 0.5 г) изучено в режиме линейного нагрева до 400°C. Основной является обратная реакция паровой конверсии СО. Вклад реакции метанирования в гидрирование CO₂ невелик. Повышение температуры и давления положительно влияет на конверсию CO₂. При увеличении давления с 1 до 5 МПа содержание СО возрастает примерно в два раза. В гидрировании CO₂ заметную активность, хотя и значительно меньшую по сравнению с Mo-содержащими катализаторами, проявляет и γ-Al₂O₃, предварительно прогретый в токе H₂ до 400°C. С повышением давления активность оксида алюминия, как и Mo-содержащих катализаторов, растет.

Кинетика и катализ. 2024;65(1):67-77
pages 67-77 views

Влияние добавок pt на активность и стабильность Rh-содержащего катализатора конверсии дизельного топлива в синтез-газ

Шилов В.А., Бурматова М.А., Беляев В.Д., Потемкин Д.И., Снытников П.В.

Аннотация

Исследовано влияние добавок платины на свойства родиевых катализаторов в процессах паровой конверсии и автотермического риформинга дизельного топлива. Установлено, что Rh/CZF более активен по сравнению с биметаллическим образцом Rh–Pt/CZF: конверсия топлива в его присутствии была выше, а содержание побочных продуктов реакции – ниже. Предложенный двухзонный структурированный сетчатый катализатор Pt/CZF+Rh/CZF продемонстрировал стабильную работу и высокую активность в автотермическом риформинге коммерческого дизельного топлива, но наличие платины в лобовой зоне катализатора снижало его устойчивость к зауглероживанию по сравнению с родийсодержащим контрольным образцом. Полученные результаты имеют практическую значимость в области разработки эффективных систем преобразования тяжелых углеводородов в синтез-газ.

Кинетика и катализ. 2024;65(1):78-86
pages 78-86 views

Участие поверхностного кислорода в стабилизации системы Rh/вопг по отношению к NO₂

Смирнов М.Ю., Калинкин А.В., Бухтияров В.И.

Аннотация

В работе с использованием метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) проведено сравнительное исследование характера взаимодействия NO₂ при комнатной температуре и давлении 10⁻⁵ мбар с двумя образцами высоко ориентированного пиролитического графита (ВОПГ), на поверхность которых был предварительно нанесен родий путем напыления в вакууме. Перед нанесением металла один из образцов ВОПГ был отожжен в вакууме при 600°C, а другой подвергнут бомбардировке ионами аргона с последующей выдержкой на воздухе при комнатной температуре в течение часа с целью введения в состав поверхности прочно связанных атомов кислорода. После нанесения родия на приготовленные два образца ВОПГ были получены модельные катализаторы, обозначенные как Rh/C и Rh/C(A)-O. Установлено, что взаимодействие NO₂ с Rh/C приводит к окислению графита с разрушением структуры поверхностного слоя. Частицы Rh остаются в металлическом состоянии, но при этом внедряются в приповерхностный слой углеродного носителя. При обработке в NO₂ образца Rh/C(A)-O, напротив, происходит частичное превращение нанесенного родия в RH₂O₃, тогда как графит окисляется в незначительной степени и сохраняет свою исходную структуру. Обсуждается роль поверхностного кислорода в стабилизации графита по отношению к окислению в NO₂.

Кинетика и катализ. 2024;65(1):87-97
pages 87-97 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».