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Des scientifiques ont découvert un nouveau mécanisme de déshydrogénation du propane qui permettra d'accroître la production et l'efficacité du propylène.
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Des scientifiques ont découvert un nouveau mécanisme de déshydrogénation du propane qui permettra d'accroître la production et l'efficacité du propylène.

12 octobre 2024

 Récemment, tIl L'équipe de génie chimique des nouvelles énergies de l'Université de Tianjin a réalisé de nouveaux progrès dans la recherche sur le mécanisme de réaction catalytique de la déshydrogénation du propane.propylèneEn ajoutant une quantité appropriée de Hydrogène En utilisant des matières premières de qualité, l'équipe peut former davantage de sites catalytiques d'hydrures métalliques actifs à la surface du catalyseur d'oxyde, améliorant ainsi l'efficacité de la réaction.propylèneproduction. Les résultats pertinents ont été publiés dans Nature Chemistry le 2 janvier.

 

PropylèneIl s'agit d'une matière première chimique de base essentielle, indispensable à la fabrication des trois principaux matériaux synthétiques : les plastiques, le caoutchouc synthétique et les fibres synthétiques. Ses produits dérivés sont largement utilisés dans les revêtements, les médicaments, les appareils électriques, l'automobile et d'autres secteurs, occupant une place importante dans l'économie nationale.


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La technologie de production d'oléfines est un indicateur important du niveau scientifique et technologique de l'industrie pétrochimique d'un pays. La déshydrogénation du propane est actuellement la deuxième plus importante. propylèneprocessus de production dans Chineet c'est aussi le nouveau propylèneCette technologie de production présente la croissance de parts de marché la plus rapide et les plus prometteuses. Les catalyseurs y jouent un rôle important.

Actuellement, les catalyseurs couramment utilisés pour la déshydrogénation du propane sont à base de platine et de chrome. Les catalyseurs à base de platine sont onéreux ; quant aux catalyseurs à base de chrome, bien que peu coûteux, ils sont toxiques et sujets à un encrassement et une désactivation rapides, nécessitant une régénération toutes les dix minutes. La température élevée requise pour la déshydrogénation du propane accentue l'encrassement et la désactivation du catalyseur, imposant des exigences très élevées aux équipements de production et limitant ainsi considérablement la capacité de production. Par conséquent, la limitation de l'encrassement, permettant de réduire la fréquence de régénération sans altérer l'activité du catalyseur, revêt une importance capitale pour l'amélioration de l'efficacité de la production interne d'oléfines.

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Les chercheurs ont proposé un nouveau mécanisme pour la réaction de déshydrogénation du propane catalysée par les hydrures métalliques : dans des conditions réactionnelles où la quantité d’hydrogène dans le propane est appropriée, des sites actifs d’hydrures métalliques se forment à la surface de l’oxyde métallique. Ces sites nouvellement générés participent au cycle catalytique de déshydrogénation du propane, ce qui améliore considérablement l’activité catalytique intrinsèque tout en inhibant la formation de coke et en accélérant ainsi le processus de réaction.

 

Sur cette base, l'équipe a développé un catalyseur à base d'oxyde de gallium supporté respectueux de l'environnement et un procédé de déshydrogénation, qui a considérablement amélioré les performances de la réaction de déshydrogénation du propane et s'est avéré supérieur aux normes internationales en termes de taux de conversion du propane. propylènesélectivité, stabilité de la réaction et de la régénération.