Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2019; 4: 112-116

 

http://dx.doi.org/10.17213/0321-2653-2019-4-112-116

 

СИНТЕЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ НЕСТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

А.В. Храменкова, Д.Н. Арискина, А.И. Изварин

Храменкова Анна Владимировна – канд. техн. наук, доцент, кафедра «Общая химия и технология силикатов», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. E-mail: anna.vl7@yandex.ru

Арискина Дарья Николаевна – магистрант, кафедра «Общая химия и технология силикатов», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. Е-mail: ariskina.daria@mail.ru

Изварин Андрей Игоревич – студент, кафедра «Химические технологии», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. Е-mail: andre.izvarin@yandex.ru

 

 

Аннотация

Рассмотрены принципы формирования композиционных оксидных материалов на твердом носителе с использованием метода нестационарного электролиза. Приведены результаты исследований вещества разработанных композиционных оксидных материалов методом рентгенофазового анализа (РФА). Установлено, что основными фазами являются оксид молибдена (MoO3, MoO2, Mo18O52), шпинель (Fe3O4) и молибдаты кобальта, никеля и железа (CoMoO4, NiMoO4, FeMoO4). Исследование структуры с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) показало, что вещество композиционных оксидных материалов находится в высокодисперсном состоянии. Это согласуется с расчетными данными размера частиц разработанных материалов, которые составляют 8 – 10 нм.

 

Ключевые слова: нестационарный электролиз; композиционные оксидные материалы.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Cortes C.J., Munoz M., Macias L. [et al.]. Incorporation of Ni and Mo on delaminated clay by auto-combustion and impregnation for obtaining decane hydroconversion catalysts. Catalysis Today. 2017. 296. Р. 205 – 213.
  2. Rodríguez-Castellón E., Jiménez-López A., Eliche-Quesada D. Nickel and cobalt promoted tungsten and molybdenum sulfide mesoporous catalysts for hydrodesulfurization. Fuel. 2008. 87. Р. 1195 – 1206.
  3. Boukhlouf H., Barama A., Benrabaa R. et al. Catalytic activity in the oxidative dehydrogenation of ethane over Ni and/or Co molybdate catalysts: Synthesis and characterization. Comptes Rendus Chimie. 2017. 20 (1). Р. 30 – 39.
  4. Cavani F., Ballarini N., Cericola A. Oxidative dehydrogenation of ethane and propane: How far from commercial implementation? Catalysis Today. 2007. 127. Р. 113 – 131.
  5. Velasquez J., Echavarria A., Faro A. et al. Propane oxidative dehydrogenation on ZnCoMo and NiCoMo catalysts obtained from φy and φx precursors(Article). Industrial and Engineering Chemistry Research. 2013. 52 (16). Р. 5582 – 5586.
  6. Shi C., Zhang S., Li X., Zhang A. et al. Synergism in NiMoOx precursors essential for CH4/CO2 dry reforming. Catal. Today. 2014. 233. Р. 46 – 52.
  7. Zepeda T.A., Infantes-Molina A., Díaz de León J.N. et al. Hydrodesulfurization enhancement of heavy and light S-hydrocarbons on NiMo/HMS catalysts modified with Al and P. Appl. Catal. A: Gen. 2014. 484. P. 108 – 121.
  8. Schuh K., Keist W., Hoj M., et al. Bismuth molybdate catalysts prepared by mild hydrothermal synthesis: Influence of pH on the selective oxidation of propylene. Catalysts. 2015. 5. P. 1554 – 1573.
  9. Bespalova Zh.I., Khramenkova A.V. The Use of Transient Electrolysis in the Technology of Oxide Composite Nanostructured Materials: Review. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics: сетевой журнал. 2016. Vol. 7. Nо. 3. P. 433 – 450. URL: http://nanojournal.ifmo.ru/en/articles-2/volume7/7-3/chemistry/paper06
  10. Goldstein J.I., Yakowitz H. Practical Scanning Electron Microscopy. New York and London: Plenum Press, 1975. 582 p.
  11. Maaz, K. Mumtaz A., Hasanain S.K., Ceylan A. Synthesis and magnetic properties of cobalt ferrite (CoFe2O4) nanoparticles prepared by wet chemical rout. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2006. 308 (2). P. 289 – 295.
  12. Bespalova Z. I., Khramenkova A.V. A Study of the Possibility of Obtaining Catalytically Active Oxide Compounds on a Solid Support by Transient Electrolysis. Russian Journal of Applied Chemistry. 2013. Vol. 86. No. 4. P. 539 – 544.
  13. Wienold J., Jentoft R.E., Timpe O., Shclögl R., Ressler T. In sity time – resolved X – ray absorbtion studies on the thermal redaction of MoO3. Poster presented at ESRF User’s Meeting. Grenobble; France. 2000.