«Тағам инженериясы және биотехнология», «Химиялық технология», "Техникалық физика және Жылу энергетикасы" және «Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар» бағыттары бойынша үшінші нөмірге жарияланымдар қабылдау жабылды!

Прием публикаций на третий номер по направлениям «Пищевая инженерия и биотехнология», «Химическая технология», «Техническая физика и теплоэнергетика» и «Автоматизация и информационные технологии» закрыт!

Submissions for the third issue in the fields of “Food Engineering and Biotechnology”, “Chemical Technology”, "Technical physics and thermal power engineering" and “Automation and Information Technologies” are closed!

Preview

Вестник Университета Шакарима. Серия технические науки

Расширенный поиск

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ Н-БУТАНА В НИЗШИЕ ОЛЕФИНЫ НА КАТАЛИЗАТОРАХ Pd/ℽ-Al2O3/ И Pd/SiO2

https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-2(22)-71

Аннотация

Представлены результаты конверсии н-бутана на нанесенных палладиевых катализаторах в стационарном режиме в интервале температуры 400-600 оС, при атмосферном давлении и объемной скорости подачи н-бутана 250 ч–1 . Катализаторы получены методом пропитки по влагоемкости носителей, в качестве которых использовали γ-Al2O3 и SiO2 (силикагель), концентрация палладия в них составляла 1 и 3%. Установлено, что наряду с дегидрированием нбутана параллельно протекают процессы крекинга, приводящие к образованию как олефинов (этилен, пропилен), так и алканов (метан, этан, пропан), изомеризации н-бутана в изобутан и другие реакции. Водород, содержащийся в контактных газах, эквивалентен количеству продуктов дегидрирования и деструкции. В следовых количествах в газовой фазе присутствуют несконденсированные жидкие продукты, такие как пентан и ароматические соединения. Катализаторы исследованы методом СЭМ-ЭДС с определением элементного состава отдельных участков поверхности, а также определена площадь удельной поверхности методом БЭТ.

Об авторах

Д. Б. Каримова
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Казахстан

Дана Бекмырзаевна Каримова– докторант, 

050040, Алматы, проспект аль-Фараби, 71



А. А. Восмериков
Институт Химии Нефти СО РАН
Россия

Антон Александрович Восмериков – к.х.н., 

634055, Томск, проспект Академический, 4



С. Р. Конуспаев
Институт Химии Нефти СО РАН
Казахстан

Сапаркали Ретаевич Конуспаев – д.х.н., профессор,

634055, Томск, проспект Академический, 4



Л. Н. Восмерикова
Институт Химии Нефти СО РАН
Россия

Людмила Николаевна Восмерикова – д.х.н., 

634055, Томск, проспект Академический, 4



А. В. Восмериков
Институт Химии Нефти СО РАН
Россия

Александр Владимирович Восмериков – д.х.н, профессор, директор,

634055, Томск, проспект Академический, 4



Список литературы

1. Hu Z.P. State of the art catalysts for direct dehydrogenation of propane to propylene / Yang D., Wang Z., Yuan Z.Y. // Chinese Journal of Catalysis. – 2019. – Vol. 40, № 9. – P. 1233-1254. https://doi.org/10.1016/S1872-2067(19)63360-7.

2. Catalyst development and design in propane dehydrogenation / Li Q. et al // Chemical Research in Chinese Universities. – 2026. – Vol. 42, № 1. – P. 1-20. https://doi.org/10.1007/s40242-026-5294-y.

3. Global olefins market report // Data Bridge Market Research. – 2026. https://www.databridgemarketresearch.com/ru/reports/global-olefins-market (дата обращения: 12.02.2026).

4. He Z. Design of supported metal catalysts and systems for propane dehydrogenation / Yang J., Liu L. // JACS Au. – 2024. – Vol. 4. – P. 4084-4109. https://doi.org/10.1021/jacsau.4c00730.

5. Liu S. Metal-based catalysts for the non-oxidative dehydrogenation of light alkanes to light olefins / B. Zhang, G. Liu // Reaction Chemistry & Engineering. – 2021. – Vol. 6. – P. 9-26. https://doi.org/10.1039/D0RE00381F.

6. Rodríguez L. Dehydrogenation of n-butane over Pd–Ga/Al₂O₃ catalysts / Romero D. et al // Applied Catalysis A: General. – 2010. – Vol. 373, № 1-2. – P. 66-70. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2009.10.040.

7. Structural evolution of an intermetallic Pd–Zn catalyst selective for propane dehydrogenation / Childers D.J. et al // Physical Chemistry Chemical Physics. – 2015. – Vol. 17. – P. 28144-28153. https://doi.org/10.1039/C5CP00222B.

8. Pd-In intermetallic alloy nanoparticles: highly selective ethane dehydrogenation catalysts / E.C. Wegener et al // Catalysis Science & Technology. – 2016. – Vol. 6. – P. 6965-6976. https://doi.org/10.1039/C6CY00491A.

9. Promotion of Pd nanoparticles by Fe and formation of a Pd₃Fe intermetallic alloy for propane dehydrogenation / C. Yang et al // Catalysis Today. – 2019. – Vol. 323. – P. 123-128. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2018.07.043.

10. Sajad M. Direct dehydrogenation of propane over Pd nanoparticles encapsulated within IPC zeolites with tunable pore sizes / M. Sajad et al // Applied Materials Today. – 2022. – Vol. 29. – Art. 101644. https://doi.org/10.1016/j.apmt.2022.101644.

11. Bimetallic clusters confined inside silicalite-1 for stable propane dehydrogenation / X.E. Wei et al // Nano Research. – 2023. – Vol. 16. – P. 10881-10889. https://doi.org/10.1007/s12274-023- 6052-9.


Рецензия

Для цитирования:


Каримова Д.Б., Восмериков А.А., Конуспаев С.Р., Восмерикова Л.Н., Восмериков А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ Н-БУТАНА В НИЗШИЕ ОЛЕФИНЫ НА КАТАЛИЗАТОРАХ Pd/ℽ-Al2O3/ И Pd/SiO2. Вестник Университета Шакарима. Серия технические науки. 2026;(2(22)):696-704. https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-2(22)-71

For citation:


Karimova D.N., Vosmerikov A.A., Konuspaev S.R., Vosmerikova L.N., Vosmerikov A.V. INVESTIGATION OF CONVERSION OF N-BUTANE TO LIGHT OLEFINS ON CATALYSTS Pd/ℽ-Al2O3 AND Pd/SiO2. Bulletin of Shakarim University. Technical Sciences. 2026;(2(22)):696-704. https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-2(22)-71

Просмотров: 4

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2788-7995 (Print)
ISSN 3006-0524 (Online)
X