Вдосконалення виробництв по технології аерозольного нанокаталізу з механоактивацією частинок каталізатора

Автор(и)

  • Марат Аронович Гликин Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400, Україна https://orcid.org/0000-0002-6502-4527
  • Сергей Александрович Кудрявцев Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400, Україна https://orcid.org/0000-0002-7799-714X
  • Ирина Маратовна Гликина Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400, Україна https://orcid.org/0000-0002-2307-1245

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.85475

Ключові слова:

аерозольний нанокаталіз, механоактивація, гетерогений каталізатор, міцність та термостійкість поверхні

Анотація

Відзначена та проаналізована проблема гетерогенно-каталітичних процесів, що гальмує розвиток хімічної та нафтопереробної промисловості. Цією проблемою є недостатня міцність і термостійкість каталізаторів на носії. Рішенням цього є ціла наука, пов'язана з виробництвами носіїв каталізаторів, що позначається і на вартості каталізаторів в цілому. Запропоновано вирішення цього питання – нова перспективна технологія аерозольного нанокаталізу, що дозволяє ефективно розвивати промисловість України.

Біографії авторів

Марат Аронович Гликин, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400

Доктор технічних наук, професор

Кафедра хімічної інженерії та екології

 

Сергей Александрович Кудрявцев, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімічної інженерії та екології

Ирина Маратовна Гликина, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра хімічної інженерії та екології

Посилання

  1. Satterfield, C. (1980). Heterogeneous Catalysis in Practice. McGraw-Hill, 416.
  2. Кrilov, О. V. (2004). Geterogennyi kataliz. Moscow: Akademkniga, 679.
  3. Glikin, М. А. (2000). Effektivnost' i vzryvobezopasnost' protsessov himicheskoi tehnologii. Kyiv: Print Ekspress, 390.
  4. In: Parmon, V. N. (1997). Akademik Georgii Konstantinovich Boreskov. Ocherki, materialy, vospominaniia. Novosibirsk: IK SO RAN, 460.
  5. Glikin, М. А. (1980). Vliianie himicheskih reaktsii na vzryvoopasnost' tehnologicheskoi sredy. Teoreticheskie osnovy himicheskoi tehnologii, 14 (5), 770–772.
  6. Boreskov, G. K. (1986). Geterogennyi kataliz. Moscow: Nauka, 304.
  7. In: Anderson, R. B. (1968). Experimental Methods in Catalytic Research. New York and London: Academic Press, 498. doi:10.1016/c2013-0-06162-2
  8. Kiperman, S. L. (1991). Kinetic models of heterogeneous catalytic reactions (review). Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science, 40 (12), 2350–2365.doi:10.1007/bf00959702
  9. Glikin, М. А. (1996). Aerozol'nyi kataliz. Teoreticheskie osnovy himicheskoi tehnologii, 30 (4), 430–435.
  10. Glikin, M. A., Pihtovnikov, B. I., Novitskii, V. S., Memedliaev, Z. N., Kutakova, D. A., Viks, I. N., Prin, E. M.; assignee: Limited Liability Company «Nitrohim». (20.06.1997). Sposob osushchestvleniia gazofaznyh himicheskih protsessov (aerozol'nyi kataliz). Patent 2081695 RU, MKI V 01 J 8/08, 8/32. Appl. № 94011388. Filed 01.04.1994. Bull. № 17, 7.
  11. Boreskov, G. K., Levitskii, E. A., Ismagilov, Z. R. (1984). Szhiganie topliv i kataliticheskie generatory tepla. Rossiiskii himicheskii zhurnal, XXIX (4), 19–25.
  12. Ismagilov, Z. R. (1985). Catalytic heat generators for technological processes. Kagaki to Kogyo, 38 (3), 262.
  13. Levitskii, E. Ya., Glikin, M. A., Kutakova, D. A. et al. (1981). Likvidatsiia vrednyh veshchestv v gazovyh vybrosah pri kataliticheskom szhiganii stochnyh vod. Tez. dokl. III Vsesoiuznoi konf. «Kataliticheskoe okislenie gazov». Novosibirsk, 157–160.
  14. Boreskov, G. K., Matros, Y. S. (1983). Unsteady-State Performance of Heterogeneous Catalytic Reactions. Catalysis Reviews, 25 (4), 551–590. doi:10.1080/01614948308078056
  15. Ismagilov, Z. R., Arendarskii, D. A., Kirichenko, O. A., Barannik, G. B., Moroz, E. M., Ushakov, V. A. (1989). Issledovanie reaktsii i katalizatorov szhiganiia topliv. IV. Genezis fazovogo sostava nanesennyh oksidnyh aliumomednohromovyh katalizatorov. Kinetika i kataliz, 30 (4), 918–926.
  16. Moroz, E. M., Ushakov, V. A., Kosmambetova, G. R., Shepelin, A. P., Levitskii, E. A. (1988). Dispersnost' i sostav termoobrabotannyh aliumoplatinovyh katalizatorov. Kinetika i Kataliz, 29 (6), 1446–1451.
  17. Parmon, V. N., Simonov, A. D., Sadykov, V. A., Tihov, S. F. (2015). Kataliticheskoe szhiganie: dostizheniia i problemy. Fizika goreniia i vzryva, 51 (2), 5–13.
  18. Noskov, A. S., Parmon, V. N. (2008). Kataliticheskie tehnologii dlia rasshireniia toplivno-syr'evoi bazy Rossii za schet netraditsionnyh istochnikov uglerodsoderzhashchego syr'ia. Gazohimiia, 2 (1), 20–24.
  19. Tiul'pinov, A. D. (1986). Predel'nye usloviia gomogennogo goreniia v kataliticheskih generatorah tepla. Moscow, 18.
  20. Kutakova, D. A. (1987). Glubokoe okislenie promyshlennyh othodov v kataliticheskih generatorah tepla. Moscow, 172.
  21. Ermakov, Yu. I., Zaharov, V. A., Kuznetsov, B. N. (1980). Zakreplennye kompleksy na okisnyh nositeliah v katalize. Novosibirsk: SO Nauka, 248.
  22. Khimach, N. Yu., Polunkin, Ye. V. (2012). Nanostrukturovani katalizatory. Kataliz i neftehimiia, 21, 86–98.
  23. Patriliak, K. I., Patriliak, L. K. (2012). Teoriia J. A. Ola i geterogennyi kataliz. Kataliz i neftehimiia, 20, 6–21.
  24. Glikin, M., Kutakova, D., Prin, E. (1999). Unsteady processes and aerosol catalysis. Chemical Engineering Science, 54 (20), 4337–4342. doi:10.1016/s0009-2509(99)00133-5
  25. Frank-Kamenetskii, D. A. (1967). Diffuziia i teploperedacha v himicheskoi kinetike. Moscow: Nauka, 502.
  26. Glikina, І. М. (2005). Osnovy tekhnolohii aerozolnoi nanokatalitychnoi pererobky orhanichnykh spoluk u vibrozridzhenomu shari. Lviv, 162.
  27. Kudryavtsev, S. А. (2006). Osnovy tehnologii polucheniia benzinovoi fraktsii i etilena aerozol'nym nanokatalizom. Lviv, 154.
  28. Riazantsev, O. I., Kardashuk, V. S. (2011). Metody ta prohramno-tekhnichni zasoby avtomatyzatsii keruvannia protsesom aerozolnoho nanokatalizu. Radioelektronika, informatyka, upravlinnia, 1, 164–171.
  29. Glikin, М. А., Kutakova, D. А., Prin, Е. М., Glikina, I. М., Volga, А. I. (2000). Geterogennyi kataliz na poristoi strukture i v aerozole. Kataliz i neftehimiia, 5-6, 92–101.
  30. Prin, Е. М. (2002). Aerozol'nyi kataliz i ego primenenie v okislenii ammiaka i obezvrezhivanii soedinenii sviazannogo azota. Kharkiv,156.
  31. Kascheev, А. S., Glikina, I. М., Kudryavtsev, S. А., Mamedov, B. B. (2012). Issledovanie aktivnosti Si/Zr katalizatora v protsesse krekinga vakuumnogo gazoilia aerozol'nym nanokatalizom. Voprosy himii i himicheskoi tehnologii, 1, 85–89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-24

Як цитувати

Гликин, М. А., Кудрявцев, С. А., & Гликина, И. М. (2016). Вдосконалення виробництв по технології аерозольного нанокаталізу з механоактивацією частинок каталізатора. Technology Audit and Production Reserves, 6(3(32), 4–8. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.85475

Номер

Розділ

Технології харчової, легкої та хімічної промисловості