УДК 544.463

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕДЬЦИНКАЛЮМИНИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, НА ЕГО ТЕКСТУРНЫЕ СВОЙСТВА Влияние химического состава медьцинкалюминиевого катализатора, полученного методом механохимического синтеза, на его текстурные свойства

Опубликовано в От химии к технологии шаг за шагом · Том 7, Номер 3, 2026 · Страницы 95–101 · Рубрика: Научные статьи
Получено: 10.04.2026 Одобрено: 25.06.2026 Опубликовано: 23.09.2026
Изучено влияние соотношения исходных компонентов на физико-химические и текстурные свойства при механохимическом синтезе катализаторов конверсии монооксида углерода. В работе синтезированы катализаторы, в качестве прекурсоров для которых использованы оксиды меди, цинка и алюминия в различных процентных соотношениях. Определены величины площади удельной поверхности. По результатам рентгенофазового анализа в работе рассчитаны размеры кристаллитов. Выявлены закономерности взаимосвязи величины площади удельной поверхности и состава катализатора. Механохимическая активация и дальнейшая термическая обработка не приводят к изменениям фазового и элементного состава катализаторов.
Катализатор, конверсия монооксида углерода, кристаллиты, механохимический синтез
Финансирование
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР (Тема № FZZW-2024-0004).
Текст Список литературы
Текст (RU) (PDF)
Читать Скачать

1. Матеос-Педреро С., Сильва У., Пахеко Танака Д.А., Лигуори С. Катализаторы CuO/ZnO для паровой конверсии метанола. Роль степени полярности и площади поверхности подложки. Межд. научный журнал Альтернативная энергетика и экология, 2019, 19-21, 45-60. DOI:https://doi.org/10.15518/isjaee.2019.19-21.045-060. EDN: https://elibrary.ru/PUXRMB

2. Баркер С. Пат. РФ № 2758773, 2021.

3. Кипнис М.A., Белостоцкий И.А., Волнина Э.А., Лин Г.И. Синтез оксигенатов из синтез-газа на CuO/ZnO/Al2O3-катализаторе: роль дегидратирующего компонента. Катализ в промышленности, 2018, 5, 12-18. DOI:https://doi.org/10.18412/1816-0387-2018-5-12-18. EDN: https://elibrary.ru/XYUQJF

4. Мусич П.Г., Курина Л.Н., Восмериков А.В. Катализаторы прямого получения диметилового эфира из синтез-газа. Катализ в промышленности, 2014, 6, 33-37. EDN: https://elibrary.ru/TABMTX

5. Щанкина В.Г., Шаркина В.И., Боевская Е.А., Мельникова Т.И., Серегина Л.К., Меньшиков В.В. Исследование фазового состава Cu-содержащего катализатора в процессах очистки метанол содержащей водной фракции и конверсии СО. Вестник МИТХТ им. М.В. Ломоносова, 2013, 8(2), 79-85. EDN: https://elibrary.ru/QCVQKT

6. Яшник С.А., Сальников А.В., Керженцев М.А., Исмагилов З.Р., Yaming Jin, Koseoglu O.R. Изучение влияния катионного и анионного модифицирования на активность CuZnAlO-катализатора в реакции окислительного обессеривания дибензотиофена в модельном дизельном топливе. Химия в интересах устойчивого развития. 2015, 23(4), 459-467. DOI:https://doi.org/10.15372/KhUR20150416. EDN: https://elibrary.ru/UFHJHB

7. Сальников А.В., Яшник С.А., Исмагилов З.Р. в кн. Современные проблемы телекоммуникаций, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирск, 2023, 79 83. DOI:https://doi.org/10.55648/978-5-91434-084-8-2023-59-66. EDN: https://elibrary.ru/THFZWJ

8. Яшник С.А., Керженцев М.А., Сальников А.В., Исмагилов З.Р., Bourane A., Koseoglu O.R. Изучение Cu-Zn-Al-O-катализаторов окислительной десульфуризации дибензотиофена – типичного серосодержащего соединения дизельных фракций. Кинет. катал., 2015, 56(4), 470-480. DOI:https://doi.org/10.7868/S0453881115040206. EDN: https://elibrary.ru/UDFBTV

9. Jasur S., Normurot F. Catalyst selection and technology for obtaining dimethyl ether. Univers.: him. biol., 2023, 6, 57-61. DOI:https://doi.org/10.32743/UniChem.2023.108.6.15577. EDN: https://elibrary.ru/IRUDSP

10. Овчинников Н.А., Смирнова А.А., Румянцев Р.Н., Папулова Э.Л., Морохова Е.С. Влияние параметров осаждения на свойства CuO/ZnO/Al2O3 катализаторов. Современ. наукоем. технол. Регион. прилож., 2024, 2(78), 129-135. DOI:https://doi.org/10.6060/snt.20247802.00019. EDN: https://elibrary.ru/LBMZYG

11. Смирнов Н.Н., Новиков Е.Н., Ильин А.П. Формирование активного компонента алюмомедьцинковых композиций. Вопросы кинетики и катализа, 1987, 17–21.

12. Смирнов Н.Н., Ильин А.П., Широков Ю.Г. Получение двойных солей меди и цинка из аммиачно карбонатных растворов. Известия ВУЗов. Химия и хим. технология. 1990, 33(9), 61–64. EDN: https://elibrary.ru/HTTEKO

13. Андрюшкова О.В., Полубояров В.А., Паули И.А., Коротаева З.А. Механохимия создания материалов с заданными свойствами. Новосибирск: изд. НГТУ, 2007, 352 с. EDN: https://elibrary.ru/QNELWD

14. Цымбалист И.Н., Румянцев Р.Н., Подольская Д.С. в кн. Проблемы науки. Химия, химическая технология и экология, Аквариус, Новомосковск, 2022, 388-393.

15. Болдырев В.В. Фундаментальные основы механической активации, механосинтеза и механохимических технологий, под ред. Е.Г. Аввакумова, Новосибирск: Издательство СО РАН, 2009, 343 с. EDN: https://elibrary.ru/QKCEZH

16. Гордина Н.Е. Механохимическая активация как способ интенсификации процессов синтеза низкомодульных цеолитов. Известия ВУЗов. Химия и хим. технология. 2018, 61(7), 4-22. DOI:https://doi.org/10.6060/ivkkt.20186107.5687. EDN: https://elibrary.ru/XZUDXN

17. Дзисько В.А. Удельная активность металлических катализаторов. Успехи химии, 1974, 43(6), 977–1005. EDN: https://elibrary.ru/ZOMQIT

Войти или Создать
* Забыли пароль?