Непрямое электрокаталитическое окисление алифатических спиртов на оксидно-никелевом электроде с участием in situ генерированных активных форм кислорода
Скачать файл:
URI (для ссылок/цитирований):
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/13262Автор:
Кошелева, А.М.
Чаенко, Н.В.
Корниенко, Г.В.
Власенко, В.И.
Корниенко, В.Л.
Kosheleva, Alexandra M.
Chaenko, Natalya V.
Kornienko, Galina V.
Vlasenko, Vyacheslav I.
Kornienko, Vasily L.
Дата:
2014-06Аннотация:
Исследовано непрямое электрокаталитическое окисление алифатических спиртов с
различной длиной углеводородной цепи (бутанол-1, нонанол-1, деканол-1) на оксидно-никелевом
электроде с использованием активных форм кислорода, in situ генерированных из О2, Н2О2
и Н2О. Исследовано влияние различных факторов на эффективность процесса непрямого
окисления спиртов до целевых продуктов – карбоновых кислот: плотности тока, количества
пропущенного электричества, способа генерации активных форм кислорода. Установлено,
что использование схемы парного электролиза с одновременной генерацией на аноде и
катоде реагента-окислителя значительно увеличивает эффективность процесса окисления
спиртов до соответствующих кислот. Выход по току целевых продуктов составил: для
масляной кислоты 167,5 %, пеларгоновой – 83,8 % и каприновой – 63,6 %. Полученные выходы
целевых продуктов значительно выше, чем при использовании схемы анодного окисления без
дополнительной генерации активных форм кислорода Indirect electrocatalitical oxidation of various aliphatic alcohols (butanol-1, nonanol-1, and
decanol-1) on the nickel oxide hydroxide electrode by in situ-electrogenerated active oxygen species
has been investigated. The research studies the influence of the operative parameters (such as a
current density, a quantity of passed electricity and the active oxygen forms generation schemes)
on the oxidation process efficiency. It has been shown that using the paired electrolysis scheme
significantly increases the efficiency of alcohol oxidation process to corresponding carboxylic acid.
The current efficiency of target products is follows: butyric acid 167.5 %, pelargonic acid – 83.8 %
and cupric acid – 63.6 %. These results are significantly higher than using oxidation scheme without
active oxygen spesies generation