CIESC Journal

• REACTION KINETICS, CATALYSIS AND…… • 上一篇    下一篇

抑制碳负载钌基氨合成催化剂甲烷化的研究

祝一锋; 李小年; 季德春; 刘化章   

  1. ZhejiangKeyLaboratoryofGreen-ChemistrySynthesisTechnology,InstituteofCatalysis,ZhejiangUniversityofTechnology,Hangzhou310032,China
  • 收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2004-06-28 发布日期:2004-06-28
  • 通讯作者: 祝一锋

Study on the Carbon-Methanation and Catalytic Activity of Ru/AC for Ammonia Synthesis

ZHU Yifeng; LI Xiaonian; JI Dechun; LIU Huazhang   

  1. ZhejiangKeyLaboratoryofGreen-ChemistrySynthesisTechnology,InstituteofCatalysis,ZhejiangUniversityofTechnology,Hangzhou310032,China
  • Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2004-06-28 Published:2004-06-28
  • Contact: ZHU Yifeng

摘要: The effects of promoters K, Ba, Sm on the resistance to carbon-methanation and catalytic activity of ruthenium supported on active carbon (Ru/AC) for ammonia synthesis have been studied by means of TG-DTG (thermalgravity-differential thermalgravity), temperature-programmed desorption, and activity test. Promoters Ba,K, and Sm increased the activity of Ru/AC catalysts for ammonia synthesis significantly. Much higher activity can be reached for Ru/AC catalyst with bi- or tri-promoters. Indeed, the triply promoted catalyst showed the highest activity, coupled to a surprisingly high resistance to methanation. The ability of resistance of promoter to methanation of Ru/AC catalyst is dependent on the adsorption intensity of hydrogen. The strong adsorption of hydrogen would enhance methanation and impact the adsorption of nitrogen, which results in the decrease of catalytic activity.

关键词: 甲烷化;接触反应;反应活性;Ru/AC;氨合成法;钌;催化剂

Abstract: The effects of promoters K, Ba, Sm on the resistance to carbon-methanation and catalytic activity of ruthenium supported on active carbon (Ru/AC) for ammonia synthesis have been studied by means of TG-DTG (thermalgravity-differential thermalgravity), temperature-programmed desorption, and activity test. Promoters Ba,K, and Sm increased the activity of Ru/AC catalysts for ammonia synthesis significantly. Much higher activity can be reached for Ru/AC catalyst with bi- or tri-promoters. Indeed, the triply promoted catalyst showed the highest activity, coupled to a surprisingly high resistance to methanation. The ability of resistance of promoter to methanation of Ru/AC catalyst is dependent on the adsorption intensity of hydrogen. The strong adsorption of hydrogen would enhance methanation and impact the adsorption of nitrogen, which results in the decrease of catalytic activity.

Key words: ruthenium, catalyst, methanation, ammonia synthesis