Способ приготовления катализатора для окисления

 

2I8840

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Заявлено 21 IV.1967 (№ 1150214/23-4) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 21.1V.1971. Бюллетень ¹ 14

Дата опубликования описания 16Л 11.1971

МПК В ОЦ 11/52

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров.

СССР

УДК 66.094.373 (088.8) Авторы изобретения

Л. Г. Берг и Н. П. Лазарева

Заявитель Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ

ОКИСИ УГЛЕРОДА

Известен способ приготовления катализатора для окисления окиси углерода путем промотирования катализатора — активной двуокиси марганца активирующей добавкой— окисью меди. Катализатор гопкалит 2 имеет следующий состав: 60% от общего веса катализатора — двуокиси марганца и 40% окиси меди.

С целью повышения активности упомянутого катализатора, его стабильности предложен способ пр амати ров ания активной двуокиси марганца активирующсй добавкой — закисью меди, взятой в количестве от 20 до 60% от общего веса катализатора, с последующей сушкой при температуре около 120 С. Предпочтителен состав катализатора: около 50 вес. двуокиси марганца и около 50 вес. % закиси меди.

Катализатор, полученный предложенным способом, имеет активность, более чем в два раза превышающую активность гопкалита 2, полученного известным способом. Новый катализатор имеет высокую стабильность, работает в широком интервале температур (примерно до 500 С), меняет аморфную структуру на кристаллическую при температуре, на

-200 С более высокой, чем для гопкалита 2, что увеличивает диапазон существования этого катализатора на 200 С по сравнению с гопкалитом 2.

Предложенный катализатор типа гопкалита приготовляют из смеси двуокиси марганца и закиси меди. Двуокись марганца получают окислением сернокпслого марганца перманганатом калия в присутствии серной кислоты, затем тщательно промывают от ионов SO4 .

Закись меди получают восстановлением сернокислой меди пз раствора. В качестве восстановителя используют сахар 1 вес. ч. сернокислой меди и 1 вес, ч. сахара растворяют в небольшом количестве воды, к раствору добавляют такое количество едкого натра, чтобы полученный сначала осадок гидрата окиси меди полностью растворился, полученный ярко-синий раствор осторожно нагревают до выпадения осадка закиси меди. Закись меди получают и другим способом: 5 вес. ч. хлористои меди н 3 вес. ч. сады прокаливают в закрытом тигле, реакция идет по уравнению

2СпС1+ Ма СОз =2ХаС! + Cu>O+ СОдt.

Полученные осадки тщательно промывают, Суспензии двуокиси марганца и закиси меди сливают и снова тщательно промывают. По25 лученн осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера и сушат при различных температурах. Лучшие результаты показал гопкалит, высушенный при 120 С в течение 4 — 5 час. Количество добавки закисп меди может быть

30 различное: от 10 до 90%. Катализатор, содер218840

Предмет изобретения

Составитель Т. Комова

Техред Л. В. Куклина Корректор О. С. Зайцева

Редактор А. Петрова

Заказ 1951/4 Изд. ЛЪ 824 Тираж 473 Подписное

ЕЯИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, )К-35, Раушская наб. д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 жащий 20% закиси меди, по своей активности уже не уступает оптимальному гопкалиту 2, причем с увеличением количества закиси меди до 50% активность катализатора повышается. Наибольшей активностью обладает смесь из -50% двуокиси марганца и

50% закиси меди, Этот катализатор в два раза активнее оптимального гопкалита 2. Образец гопкалита, проработавший в течение

6 час, не снижает своей активности. Активность гопкалита, испытанная после двух месяцев хранения в плотно закрытом сосуде, полностью сохраняется. Катализатор работает в интервале от низких температур до 500 С.

Рентгенографически новый гопкалит представляет собой аморфную массу высокой активности; сравниваемые катализаторы гопкалит 1 и гопкалит 2 также аморфны. Предложенный катализатор приобретает кристаллическую структуру при температуре, примерно на 200 С более высокой, чем гопкалиты известного состава, это увеличивает диапазон его существования на 200 С.

1. Способ приготовления катализатора для окисления окиси углерода путем промотирования двуокиси марганца соединением меди в качестве активирующей добавки, отличающийся тем, что, с целью повышения активности катализатора, его стабильности и температурного диапазона его применения, в качестве активирующей добавки применяют закись меди.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что берут около 50 вес. /о двуокиси марганца и около 50 вес. % закиси меди.

Способ приготовления катализатора для окисления Способ приготовления катализатора для окисления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке газов от вредных примесей и может быть использовано, в частности, для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания, а также для других индустриальных и природоохранительных целей

Изобретение относится к способу окисления аммиака с использованием оксидного катализатора сотовой структуры и способу приготовления катализатора

Изобретение относится к области очистки газов от вредных примесей и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания и выбросах промышленных предприятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, а также для других индустриальных и природоохранных целей

Изобретение относится к очистке газов от вредных примесей и может быть использовано, в частности, для очистки газовых смесей от озона в системах водоподготовки, очистки сточных вод, обработки полупроводников в микроэлектронной промышленности, дезинфекции в медицине и сельском хозяйстве, а также для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания и выбросах промышленных предприятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, а также для других индустриальных и природоохранных целей

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, и может быть использовано для очистки промышленных газовых выбросов

Изобретение относится к области неорганической химии и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания в выбросах промышленных предприятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, для разложения озона в производствах с его участием, а именно: водоподготовке, очистке сточных вод, обработке полупроводников в электронной промышленности, стерилизации в медицине и дезинфекции в сельском хозяйстве, а также для других индустриальных и природоохранных целей

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для разложения озона в производствах с его участием, а именно: водоподготовке, очистке сточных вод, обработке полупроводников в электронной промышленности, стерилизации в медицине и дезинфекции в сельском хозяйстве; для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания и выбросах промышленных предприятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, а также для других индустриальных и природоохранных целей

Изобретение относится к области неорганической химии и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для разложения вредных примесей, например озона, в производствах с его участием, а именно водоподготовке, очистке сточных вод, обработке полупроводников в электронной промышленности, стерилизации в медицине и дезинфекции в сельском хозяйстве, а также для других индустриальных и природоохранных целей
Наверх