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아크롤레인 선택 산화반응에서 Mo - V - O 와 금속산화물의 상간협동
박대원,나석은,김경훈,이원호,정종식 ( D . W . Park,S . E . Na,K . H . Kim,W . H . Lee,J . S . Chung ) 한국공업화학회 1994 공업화학 Vol.5 No.2
본 연구는 아크롤레인의 선택산화반응에서 Mo-V-O와 금속산화물의 기계적 혼합촉매에 대한 synergy 효과를 고찰한 것으로 금속산화물로는 SnO_2, α-Sb_2O_4, WO_3, α-Al_2O_3, CuO, MnO_2, Cu_2O, MgO, CoO 그리고 ZnO 등을 사용하였다. SnO_2나 α-Sb_20_4와 Mo-V-O의 혼합물 촉매는 Mo-V-0보다 높은 전화율과 수율을 나타내었는데 이것은 이들이 산소빈자리에 해리 흡착된 산소를 형성하여 Mo-V-O에 전달하는 상간협동에 의한 것으로 판단된다. 그러나 Cu_2O, MgO, CuO, MnO_2와 Mo-V-O의 혼합물 촉매의 경우 전화율은 증가하였으나 수율은 감소하였고, CoO와 ZnO는 Mo-V-O의 촉매성능을 억제하였다. 각 금속산화물의 역할이 서로 다른 점을 그들의 산화-환원 특성으로 설명하였다. The synergistic effects in mechanical mixture catalysts of Mo-V-0 and metal oxide were investiegated for the selective oxidation of acrolein. The metal oxides used are SnO_2, α-Sb_20_4, WO_3, α-Al_2O_3, CuO, MnO_2, Cu_2O, MgO, CoO, and ZnO. Mechanical mixtures of Mo-V-O plus SnO_2 or α-Sb_2O_4 had resulted in higher conversion of acrolein and higher yield of acrylic acid than Mo-V-O. The origin of the synergy is attributed to the cooperation of Mo-V-O and SnO_2 or α-Sb_2O_4, in which SnO_2 or α-Sb_2O_4 forms dissociated oxygens at their oxygen vacancies and transports them to Mo-V-O. Cu_2O, MgO, CuO, and MnO_2, increased conversion of acrolein but decreased yield of acrylic acid. CoO and ZnO inhibited the catalytic performance of Mo-V-O. The different role of these metal oxides is explained in terms of their oxidation-reduction properties.
프로판에 의한 이산화탄소의 촉매환원 Ⅰ . 금속산화물 촉매의 선정
박대원,김종화,김경훈,나석은,박성훈,박상욱 ( D . W . Park,J . H . Kim,K . H . Kim,S . E . Na,S . H . Park,S . W . Park ) 한국공업화학회 1995 공업화학 Vol.6 No.6
본 연구는 펄스 반응기 및 고정층 연속 반응기를 사용하여 이산화탄소에 의한 프로판의 개질반응에 적합한 담체와 금속산화물 촉매를 선정하는 데 관한 것이다. 사용한 담체 중에서는 γ-Al₂O₃가 가장 좋은 것으로 나타났고, 금속산화물 촉매로는 NiO와 Ga₂O₃가 비교적 좋은 활성을 보임을 알 수 있었다. 한편 반응 메카니즘의 이해를 위하여 이산화탄소의 해리, 프로판의 흡착 그리고 촉매표면에 흡착된 탄소의 수소화 실험도 동시에 수행하였다. A screening of support and metal oxide catalysts for the reforming of propane with carbon dioxide has been investigated in a pulse or continuous flow reactors. Among the supports tested, γ-Al₂O₃ showed the highest reactivity. As a result of metal oxide catalyst screening, NiO and Ga₂O₃were selected as candidates of catalyst. In addition, the dissociation of carbon dioxide, adsorption of propane and hydrogenation of surface carbon have also been examined to understand the reaction mechanism.