Hier vorgestellte ist ein Protokoll für den Betrieb eines Mikromaßstab temperaturprogrammierten Reaktor zur Auswertung der katalytischen Leistung von Molybdäncarbid während Essigsäure Desoxygenierung.
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Hier vorgestellte ist ein Protokoll für den Betrieb eines Mikromaßstab temperaturprogrammierten Reaktor zur Auswertung der katalytischen Leistung von Molybdäncarbid während Essigsäure Desoxygenierung.
Temperaturprogrammierte Reaktion (TPRxn) ist ein einfaches aber leistungsstarkes Werkzeug für das Screening von festen Katalysatorleistung bei einer Vielzahl von Bedingungen. A TPRxn System umfaßt einen Reaktor, Furnace-, Gas- und Dampfquellen, Flußsteuerung, Instrumentierung Reaktionsprodukte (beispielsweise Gaschromatographen) und Instrumentierung zur Überwachung der Reaktion in Echtzeit (beispielsweise Massenspektrometer) zu quantifizieren. Hier wenden wir die TPRxn Methodik Molybdäncarbid Katalysatoren für die Desoxygenierung von Essigsäure, eine wichtige Reaktion unter vielen in der Modernisierung / Stabilisierung von Biomasse Pyrolysedämpfe zu studieren. TPRxn wird verwendet , Katalysatoraktivität und Selektivität zu bewerten und hypothetischen Reaktionswege zu testen (zB Decarbonylierung, Ketonisierung, und Hydrierung). Die Ergebnisse der Studie TPRxn Essigsäure Desoxygenierung zeigen , dass Molybdäncarbid ein aktiver Katalysator für diese Reaktion bei Temperaturen oberhalb von ca. ist 300 ° C und die Reaktions BevorzugungenDesoxygenierung (dh CO Bindungsbruch) Produkte bei Temperaturen unter ca. 400 ° C und Decarbonylierung (dh CC Bindungsbruch) Produkte bei Temperaturen über ca. 400 ° C.
Temperaturprogrammierte Reaktion (TPRxn) ist eine von vielen temperaturprogrammierten Methoden, einschließlich Desorption (TPD), Oxidation (TPO) und Reduktion (TPR) und geht durch Einwirkung eines Katalysators auf einem Reaktanten gleichzeitig mit oder gefolgt von einer stetigen Zunahme Temperatur. 1, 2, 3 TPRxn ist eine transiente Technik , die Informationen über die Katalysatoraktivität und Selektivität als Funktion der Reaktionstemperatur zur Verfügung stellt. 4, 5, 6 Es ist auch eine beliebte Technik: Eine Suche in der 'Reaktionstemperatur programmiert "Keywords in den Literaturausbeuten über 1.000 Quellen unter Berufung auf seine Verwendung.
TPRxn Experimente werden typischerweise in einem Mikroreaktorsystem durchgeführt, mit einem Massenspektrometer ausgerüstet (MS) für die Echtzeitanalyse des Reaktoraustrags und Korrelation von performance mit der Temperatur. Reaktantengase können Massendurchflussregler und Flüssigkeiten eingeführt werden verwendet, kann durch Einblasen von Inertgas durch eine Flüssigkeit über eine Spritzenpumpe oder als Dampf eingebracht werden. Der Katalysator wird häufig in situ vorbehandelte die gewünschte katalytische Phase für die Reaktion zu bilden. Einige Systeme sind mit zusätzlichen Analysegeräten ausgestattet, über die typischen Massenspektrometer, quantitative oder qualitative Information über die Katalysatorselektivität bereitzustellen, Oberflächen vorhandenen Spezies auf dem Katalysator oder Reaktionsmechanismus. Beispielsweise die Temperatur in situ Fourier programmiert Transformations - Infrarotspektroskopie (FTIR) Informationen über die Entwicklung der Oberflächenspezies liefert mit der Reaktionstemperatur variiert. 7, 8 Das TPRxn System in dieser Arbeit demonstriert wird mit einem Gaschromatogramm (GC) zusätzlich zu den typischeren MS ausgestattet. Das GC, ausgestattet mit vier parallelen Spalten, ermöglicht eine genauere quantifizierung der Reaktionsprodukte, sondern wird in Analysefrequenz durch die Zeit, die die Produkte durch die Säulen zu eluieren nimmt beschränkt. Somit kann die Kombination von MS und GC als besonders nützlich für die Kopplung Echtzeitidentifikation mit genauen Quantifizierung der Reaktanten und Produkte.
Hier wenden wir die TPRxn Methodik für die Desoxygenierung von Essigsäure auf Molybdäncarbid Katalysatoren zu untersuchen. Dies ist eine interessante und wichtige Reaktion in der Katalysatorforschung, wie Essigsäure ein nützliches analog für die vielen Carbonsäuren in Biomasse Pyrolysedämpfen ist. 9 Der hohe Sauerstoffgehalt in der Biomasse Pyrolysedämpfe Sauerstoffentfernung erforderlich Kohlenwasserstoffbrennstoffe zu erzeugen, 10, 11, 12 und Molybdäncarbid Katalysatoren Desoxygenierung Leistung gezeigt vielversprechend für viele Biomasse Pyrolyse Dampfmodellverbindungen, einschließlich Furfural, 1-Propanol,Phenole und Essigsäure. 9, 13, 14, 15, 16 ist jedoch die Aktivität und Selektivität der Katalysatoren in Molybdäncarbid Desoxygenierung Reaktionen in Abhängigkeit von der Katalysatorstruktur und der Zusammensetzung, die reagierenden Spezies und den Reaktionsbedingungen.
Die Daten aus TPRxn Essigsäure gesammelt zeigt , dass Molybdäncarbid Katalysatoren für Desoxygenierungen oberhalb von ca. aktiv sind 300 ° C, und wenn sie mit Katalysatorcharakterisierungsinformationen ermöglicht die Quantifizierung der Katalysatoraktivität als Funktion der Temperatur über die Berechnung von Essigsäure Umsatzraten kombiniert. Die TPRxn Ergebnisse zeigen , dass Desoxygenierung (dh CO Bindungsbruch) Produkte bei Temperaturen unterhalb von ca. begünstigt werden 400 ° C und Decarbonylierung (dh CC Bindungsbruch) Produkte sind favorot bei Temperaturen über ca. 400 ° C. Zusätzlich können die Veränderungen in der Aktivität und Selektivität von Molybdäncarbid Katalysatoren unter Verwendung verschiedener Syntheseverfahren hergestellt ( das heißt, die Herstellung von verschiedenen Molybdäncarbid Katalysatorstrukturen und Zusammensetzungen) TPRxn Studien veranschaulichen. Dennoch erhalten der Wert dieser Informationen und, allgemeiner, die erfolgreiche Anwendung von TPRxn experimentellen Daten zu Katalysatordesign und Prozessoptimierung ist eine Funktion der Qualität der Daten. Die sorgfältige Abwägung und das Wissen über die möglichen Schwierigkeiten und Einschränkungen während des TPRxn Verfahren hervorgehoben ist von größter Bedeutung.
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ACHTUNG: Bitte Sicherheitsdatenblätter (SDS) für alle Chemikalien vor dem Betrieb eingesetzt. Brennbare Gase können Explosionsgefahren darstellen, wenn in Kombination mit Luft oder Sauerstoff und einer Zündquelle. Wasserstoff ist ein hochentzündliches Gas. Säuren sind ätzend, und im Falle von Haut- oder Augenkontakt sind Reizstoffe und Verbrennungen führen können. Essigsäure ist eine brennbare Flüssigkeit und Dampf und somit kann sich entzünden und / oder in Gegenwart von offenen Flammen, Funken und Oxidationsmitteln explodieren, zusätzlich zu den möglicherweise verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Wenn er nicht in einem geschlossenen System oder einem Behälter, sollte Essigsäure innerhalb einer chemischen Abzugshaube gehandhabt werden. Die Gefahren von Nanomaterialien Katalysatoren sind nicht gut verstanden, so dass diese Materialien sollten innerhalb lokale Abgas Beilagen (dh eine chemische Haube) zu reduzieren Exposition behandelt werden. Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe aus Nitril, Laborkittel, geschlossene Schuhe, die vorne, lange Hosen) sollte getragen werden, während jeder dieser Fördertechnik.
HINWEIS: Das Quadrupol-Massenspektrometer (MS) in dieser Arbeit verwendet wird, mit einem Faraday-Cup-Detektor ausgestattet und arbeitet mit einer Ionisierungsenergie von 70 eV. Zur Quantifizierung aller Reaktionsprodukte, die Mikro Gaschromatographen (μGC) umfasst insgesamt vier unabhängigen Spalten je mit einem Wärmeleitfähigkeitsdetektor ausgestattet (TCD). Für Spalte verweisen Typen auf die spezifische Ausrüstung / Materialliste. Reingasfilter werden auf den μGC Trägergase verwendet (He, Ar) -Säule Abbau durch H 2 O, zu verhindern und die Leistung der thermischen Leitfähigkeitsdetektoren zu verbessern. ΜGC Einheiten sind kurz, typischerweise weniger teuer und haben kürzere Abtastzeiten als herkömmliche Gaschromatographen Systeme, sind aber in den Verbindungen beschränkt , die analysiert werden kann (dh am effektivsten für Permanentgase, kurzkettige Kohlenwasserstoffe und niedermolekulare Oxygenate) und begrenzt thermische Leitfähigkeitsdetektoren.
1. SyStamm Vorbereitung
2. Reactor Startup
3. Katalysator Vorbehandlung
4. Essigsäure temperaturprogrammierte Reaktion (TPRxn)
5. Reaktor Entladen
6. Datenanalyse
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Die Online-MS bietet die Möglichkeit, die Gaszusammensetzung am Reaktorausgang in Echtzeit zu analysieren. Die Online-MS ist nicht mit einem Gerät gekoppelt Produkte vor der Analyse zu trennen, und somit zur Bestimmung von Arten ist eine Herausforderung, wenn die Muster zwischen den Verbindungen mit überlappenden Masse Fragmentierung zu unterscheiden. Wie in Tabelle 2 gezeigt, viele der üblichen Produkte aus Essigsäure TPRxn Experimente werden durch mehrere gemeinsame m ...
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Die TPRxn Verfahren ist ein leistungsfähiges Werkzeug für das Screening von katalytischen Materialien, die Information über die Aktivität und Selektivität eines Katalysators als Funktion der Reaktionstemperatur. Andere temperaturprogrammierte Methoden wie TPD, TPO und TPR können Informationen über die Adsorptionsstärke von Reaktanden, die Anzahl von Adsorptionsstellen bereitzustellen und geeignete Katalysatorvorbehandlungsverfahren, aber keine direkte Daten katalytische Leistung. Es ist wichtig, dass die TPRxn Methode i...
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Die Autoren haben nichts offenzulegen.
Diese Arbeit wurde vom Department of Energy Bioenergy Technologies Office unter der Vertragsnummer unterstützt. DE-AC36-08-GO28308. Die US-Regierung behält sich das Recht vor, und der Herausgeber erkennt durch die Annahme des Artikels zur Veröffentlichung an, dass die US-Regierung eine nicht-exklusive, bezahlte, unwiderrufliche, weltweite Lizenz zur Veröffentlichung oder Vervielfältigung der veröffentlichten Form dieses Werks für Zwecke der US-Regierung behält oder anderen erlaubt, dies zu tun.
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| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Eisessig | Cole-Parmer | EW-88401-62 | alternativer Lieferant akzeptabel, wenn ACS-Reinheitsgrad. Sicherheitsinformationen finden Sie in der Warnhinweise im Protokoll |
| UHP He | Airgas | HE R300SS | alternativer Lieferant akzeptabel, wenn >99,99% Reinheit |
| UHP Ar | Arigas | AR R200 | alternativer Lieferant akzeptabel, wenn >99,99% Reinheit |
| Aceton | VWR International | BDH1101-4LP | alternativer Lieferant akzeptabel, wenn Quarzchips mit einer Reinheit von >99,5 % |
| Powder Technology Inc. | Zerkleinerter Quarz | gesiebt 180-300 & Mikro; m, in Luft bei 500 μg gebrannt; C | |
| Übernacht-Massenspektrometer - Turbo-Vakuumpumpe | Pfeiffer Vacuum | TSU 071 | Massenspektrometer wird mit dem LabVIEW 2010 Softwarepaket (National Instruments) |
| gesteuertMassenspektrometer - Turbo-Vakuumpumpe | Stanford Research Systems | RGA100 | |
| Mikrogaschromatograph | Agilent | CP740388 | 490 Mikro-GC; 4-Kanal-System Kanal 1: 494001360 Molseive 10m, beheizte Rückspülung Kanal 2: 494001460 PPU 10m, beheizte Rückspülung Kanal 3: 490040 AL2O3/KCL 10+0,2m, beheizte Rückspülung SPECIAL Kanal 4: 492005750 5CB 15m, beheizte |
| GC-Software | Aglient | OpenLAB CDS EZChrom Edition | |
| Reingasfilter | Agilent | CP17974 | für den Einsatz auf GC-Trägergasen (He, Ar) |
| Quarz "U-Rohr" Reaktor | n/a | mundgeblasenes Glas, Sonderanfertigung auf Bestellung | |
| Bubbler | n/ein | Sonderanfertigung auf | |
| Bestellung Keramikofen | Watlow | abgekündigt | Ähnliches Ofenteil #: VC401J12A-B000R |
| Wärmebandregler | n/ein | Sonderanfertigung mit Watlow EZ-Zone Teilen | |
| Wärmeband Omega | FGH051-060 | alternativer Lieferant für Wärmeband bei extremen Temperaturen akzeptable | |
| Wärmebandisolierung | JEGS | 710-80809 | alternativer Lieferant akzeptable |
| Thermoelemente | Omega | z. B. , KMQSS-062U-18 | Thermoelemente vom Typ K; alternative Größen können erforderlich sein |
| Thermoelement-O-Ring | Swagelok | VT-7-OR-001-1/2 | Perfluorelastomer (Fluorkohlenstoff FKM) O-Ring |
| 2 & Mikro; m Feststofffilter, VCR-Dichtung | Swagelok | SS-4-VCR-2-2M | |
| 1 µ Blende, VCR-Dichtung | Lenox Laser | SS-4-VCR-2 | für Massenspektrometer-Blende |
| 316/316L Edelstahlrohre und -verschraubungen | Swagelok | Variiert | Informationen in den Katalogen "VCR Metal Gasket Face Seal Fittings" und "Stainless Steel Seamless Tubing and Tube Support Systems" Weitere Informationen |
| den Katalogen 316/316L Edelstahlrohre und -verschraubungen | Swagelok | Variiert | Mehr Informationen in den Katalogen "Nadelventile mit integrierter Haube", "Faltenbalg-abgedichtete Ventile" und "Einteilige Kugelhähne für die Instrumentierung" von Swagelok |
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