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

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2021; 3: 73-78

 

http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2021-3-73-78

 

СИНТЕЗ ФИШЕРА–ТРОПША НА СМЕШАННОМ Fe–Cu–K КАТАЛИЗАТОРЕ

И.Н. Зубков, О.П. Папета, А.С. Драченко, М.А. Шилов, О.Д. Денисов, Г.Т. Хлиян, С.С. Демченко, С.А. Лавренов, Р.Е. Яковенко

Зубков Иван Николаевич – мл. науч. сотр., лаборатория «Катализаторы и технологии переработки углеродсодержащих материалов», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. E-mail: 71650021.qwe@mail.ru

Папета Ольга Павловна – инженер-исследователь, лаборатория «Катализаторы и технологии переработки углеродсодержащих материалов», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. Е-mail: papeta.olga@bk.ru

Драченко Андрей Сергеевич – лаборант, НИИ «Нанотехнологии и новые материалы», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Российская Федерация. Е-mail: drachenko_andrey_98@mail.ru

Шилов Максим Андреевич – техник, лаборатория «Катализаторы и технологии переработки углеродсодержащих материалов», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. Е-mail: maksshilov2000@mail.ru

Денисов Олег Дмитриевич – техник, лаборатория «Катализаторы и технологии переработки углеродсодержащих материалов», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. Е-mail: denisow99@mail.ru

Хлиян Герман Тарасович – техник, лаборатория «Катализаторы и технологии переработки углеродсодержащих материалов», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. Е-mail: gera_isa@mail.ru

Демченко Светлана Сергеевна – техник, лаборатория «Катализаторы и технологии переработки углеродсодержащих материалов», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. Е-mail: svetta.demencko4@yandex.ru

Лавренов Сергей Александрович – техник, лаборатория «Катализаторы и технологии переработки углеродсодержащих материалов», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. Е-mail: vip.sergo0195@mail.ru

Яковенко Роман Евгеньевич – канд. техн. наук, ст. науч. сотр., лаборатория «Катализаторы и технологии переработки углеродсодержащих материалов», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. Е-mail: jakovenko39@gmail.com

 

Аннотация

 

Ключевые слова: синтез Фишера–Тропша; железный катализатор;метод смешения; углеводороды С5+.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Gupta P.K., Kumar V., Maity S. Renewable fuels from different carbonaceous feedstocks: a sustainable route through Fischer-Tropsch synthesis // Journal of Chemical Technology & Biotechnology. 2021. Vol. 96. P. 853 – 868.
  2. Zhao X., Naqi A., Walker D.M., Roberge T., Kastelic M., Joseph B., Kuhn J.N. Conversion of landfill gas to liquid fuels through a TriFTS (tri-reforming and Fischer-Tropsch synthesis) process: a feasibility study // Sustainable Energy Fuels. 2019. Vol. 3. Р. 539 – 549.
  3. Shafer W.D., Gnanamani M.K., Graham U.M., Yang J., Masuku C.M., Jacobs G., Davis B.H. Fischer-Tropsch: Product Selectivity – The Fingerprint of Synthetic Fuels // Catalysts. 2019. Vol. 9. Р. 259.
  4. Teimouri Z., Abatzoglou N., Dalai A.K. Kinetics and Selectivity Study of Fischer-Tropsch Synthesis to C5+ Hydrocarbons: A Review // Catalysts. 2021. Vol. 11. Р. 330.
  5. Espinoza R.L., Steynberg A.P., Jager B., Vosloo A.C. Low temperature Fischer-Tropsch synthesis from a Sasol perspective // Applied Catalysis A: General. 1999. Vol. 186. P. 13 – 26.
  6. Shen J., Schmetz E, Kawalkin G.J., Stiegel G.J., Noceti R.P., Winslow J.C., Kornosky R.M., Krastman D., Venkataraman V.K., Driscoll D.J., Cicero D.C., Haslebacher W.F., Hsieh B.C.B., Jain S.C., Tennant J.B. Commercial deployment of Fischer-Tropsch synthesis: the coproduction option // Topics in Catalysis. 2003. Vol. 26. P. 13 – 20.
  7. Davis B.H. Fischer-Tropsch Synthesis: Reaction mechanisms for iron catalysts // Catalysis Today. 2009. Vol. 141. P. 25 – 33.
  8. Ruud S. Supported iron catalysts in Fischer-Tropsch synthesis: influence of the preparation method // Industrial & Engineering Chemistry Research. 1989. Vol. 28. P. 654 – 659.
  9. Xiong H., Moyob M., Motchelaho M.A.M., Jewell L.L., Coville N.J. Fischer-Tropsch synthesis over model iron catalysts supported on carbon spheres: The effect of iron precursor, support pretreatment, catalyst preparation method and promoters // Applied Catalysis A: General. 2010. Vol. 388. P. 168 – 178.
  10. Cano L.A., Garci Blanco A.A., Lener G., Marchetti S.G., Sapag K. Effect of the support and promoters in Fischer-Tropsch synthesis using supported Fe catalysts // Catalysis Today. 2017. Vol. 282. P. 204 – 213.
  11. Zhang J., Sun T., Ding J., Xiao H., Kong F., Chen J. Influences of melting method on fused iron catalysts for Fischer-Tropsch synthesis // RSC Advances. 2016. Vol. 6. P. 60349 – 60354.
  12. Zhang J., Abbas M., Chen J. The evolution of Fe phases of a fused iron catalyst during reduction and Fischer-Tropsch synthesis // Catalysis Science & Technology. 2017. Vol. 7. Р. 3626 – 3636.
  13. Rytter E., Tsakoumis N.E., Holmen A. On the selectivity to higher hydrocarbons in Co-based Fischer-Tropsch synthesis // Catalysis Today. 2016. Vol. 261. Р. 3 – 16.
  14. PDF-2. The powder diffraction file TM. International Center for Diffraction Data (ICDD), PDF-2 Release 2012, web site: www.icdd.com (2014)
  15. Li C., Sayaka I., Chisato F., Fujimoto K. Development of high performance graphite-supported iron catalyst for Fischer-Tropsch synthesis // Applied Catalysis A: General. 2016. Vol. 509. Р. 123 – 129.