碳化鉬的合成

最早發現在甲烷制合成氣中碳化鉬具有高催化活性的是英國的Edman Tsang.他在研究MoO / SiO 甲烷化轉化催化劑時發現,該體系的催化劑有很高的活性,合成氣的收率高得驚人.經過Tsang研究發現,在反應初期,氧化鉬轉變為碳化鉬,使碳化鉬具有很高的氧化和甲烷轉化活性.
 
朱全力等副研究了MoC/A10,催化劑用於甲烷部分氧化(POM)制合成氣的反應,得到純的Mo:C催化劑在反應初期有較高的CH轉化率,但CO和H的選擇性很低,隨著反應時間的增加,CH轉化率急劇下降. MoC擔載量小於24.8%時隨著擔載量的升高,CH轉化率明顯升高,同時隨著反應時間的增加,CH轉化率有所下降,CO和H的選擇性則明顯升高. MoC擔載量在35.4% ~ 42.5%之間時,CH轉化率與CO和H的選擇性都比較好,但是擔載量過高時,CH轉化率會隨時間的增加而下降.擔載量小於10.6%時,MoC高度分散於A1O,表面擔載量較高時,MoC顆粒變大,比表面減小.
 
英國學者Andrew York_8刮指出,碳化鉬對甲烷轉化製合成氣反應,包括蒸氣重整、二氧化碳乾氣重整和氧氣(空氣)重整三種方法,都具有較好的催化性能,特別指出碳化鉬可與大多數鉬族金屬的催化性能相媲美,可使甲烷轉化反應達到動力學平衡,使甲烷化轉化率很高,合成氣的選擇性高達90 %以上.而且使用碳化鉬和碳化鎢系催化劑,催化劑評價考核後沒有積碳現象發生。 Andrew York的研究表明,利用碳化鉬這類金屬催化劑生產芳烴族化合物.他發現在高溫高壓下甲烷與氧反應可得到乙烷和乙烯,這是典型的甲烷氧化偶聯中生成類似於CH 基的物質,此外在碳化鉬這類金屬碳化物催化劑上還可以進行從合成氣製取烴和醇的費——托合成反應.


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