Показать сокращенную информацию
Влияние промоторов на активность и селективность катализаторов на основе карбонила кобальта в процессе получения пропилпропионата из этилена
Автор | Норин, В. В. | ru_RU |
Автор | Галанов, С. И. | ru_RU |
Автор | Князев, А. С. | ru_RU |
Автор | Кузнецов, М. Т. | ru_RU |
Автор | Гиль, Т. А. | ru_RU |
Автор | Федотов, К. В. | ru_RU |
Автор | Сулимов, А. В. | ru_RU |
Автор | Клейменов, А. В. | ru_RU |
Автор | Norin, Vladislav V. | en |
Автор | Galanov, Sergey I. | en |
Автор | Knyazev, Aleksey S. | en |
Автор | Kuznetsov, Maxim T. | en |
Автор | Gil, Tatyana A. | en |
Автор | Fedotov, Konstantin V. | en |
Автор | Sulimov, Aleksandr V. | en |
Автор | Kleymenov, Andrey V. | en |
Дата внесения | 2024-09-17T03:51:56Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2024-09-17T03:51:56Z | |
Дата публикации | 2024-09 | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/153811 | |
Аннотация | В данной работе представлено исследование, направленное на оптимизацию состава каталитического комплекса на основе Co2(CO)8: промотор для реакции карбоалкоксилирования этилена с целью максимизации выхода и чистоты пропилпропионата. В качестве промоторов были использованы: пиридин, диметиланилин, триэтиламин и диметиламинопиридин. Выявлено, что наилучшей каталитической активностью обладают каталитические комплексы на основе пиридина и диметиламинопиридина. Использование данных промоторов позволяет достигнуть 97 % конверсии этилена при селективности по целевому продукту – 95 и 90 % для пиридина и диметиламинопиридина соответственно. Установлено, что для каталитического комплекса Co2(CO)8: пиридин добавление водорода в реакционную среду приводит к увеличению выхода целевого продукта, в то время как для комплекса Co2(CO)8: диметиламинопиридин наблюдается обратный эффект. Кроме того, было определено оптимальное соотношение для каталитического комплекса Co2(CO)8: диметиламинопиридин, которое составляет 14:1, что позволяет достигнуть конверсии 93 % при селективности по пропилпропионату 94 % | ru_RU |
Аннотация | This paper presents a study aimed at optimizing the composition of a Co2(CO)8: promoter catalytic complex for the ethylene carboalkoxylation reaction in order to maximize the yield and purity of propyl propionate. The following promoters were used: pyridine, dimethylaniline, triethylamine and dimethylaminopyridine. It was found that pyridine and dimethylaminopyridine have the highest catalytic activity. The use of these promoters makes it possible to achieve ethylene conversion of up to 97 % with selectivity for the target product equal to 95 % for pyridine and 90 % for dimethylaminopyridine. It was also found that for the catalytic system Co2(CO)8: pyridine the addition of hydrogen to the reaction stock leads to an increase in the target product yield, while for the catalytic system Co2(CO)8: dimethylaminopyridine, this activity leads to the opposite effect. In addition, the optimal ratio of the catalytic system Co2(CO)8: dimethylaminopyridine was determined to be 14:1. This ratio allows achieving a conversion of 94 % and selectivity for propyl propionate of 93 % | en |
Язык | ru | ru_RU |
Издатель | Siberian Federal University. Сибирский федеральный университет | en |
Тема | этилен | ru_RU |
Тема | пропилпропионат | ru_RU |
Тема | карбоалкоксилирование | ru_RU |
Тема | карбонил кобальта | ru_RU |
Тема | диметиламинопиридин | ru_RU |
Тема | лакокрасочная промышленность | ru_RU |
Тема | ethylene | en |
Тема | propylpropionate | en |
Тема | carboalkoxylation | en |
Тема | cobalt carbonyl | en |
Тема | dimethylaminopyridine | en |
Название | Влияние промоторов на активность и селективность катализаторов на основе карбонила кобальта в процессе получения пропилпропионата из этилена | ru_RU |
Альтернативное название | Optimization of the Composition of Cobalt Catalyst in the Process of Producing Propylpropionate from Ethylene | en |
Тип | Journal Article | ru_RU |
Контакты автора | Норин, В. В.: Национальный исследовательский Томский государственный университет Российская Федерация, Томск | ru_RU |
Контакты автора | Галанов, С. И.: Национальный исследовательский Томский государственный университет Российская Федерация, Томск | ru_RU |
Контакты автора | Князев, А. С.: Национальный исследовательский Томский государственный университет Российская Федерация, Томск | ru_RU |
Контакты автора | Кузнецов, М. Т.: Национальный исследовательский Томский государственный университет Российская Федерация, Томск | ru_RU |
Контакты автора | Гиль, Т. А.: Национальный исследовательский Томский государственный университет Российская Федерация, Томск | ru_RU |
Контакты автора | Федотов, К. В.: ООО «Газпромнефть – Промышленные инновации» Российская Федерация, Санкт-Петербург | ru_RU |
Контакты автора | Сулимов, А. В.: ООО «Газпромнефть – Промышленные инновации» Российская Федерация, Санкт-Петербург | ru_RU |
Контакты автора | Клейменов, А. В.: ПАО «Газпром нефть» Российская Федерация, Санкт-Петербург | ru_RU |
Контакты автора | Norin, Vladislav V.: National Research Tomsk State University Tomsk, Russian Federation; vnorin@ect-center.com | en |
Контакты автора | Galanov, Sergey I.: National Research Tomsk State University Tomsk, Russian Federation | en |
Контакты автора | Knyazev, Aleksey S.: National Research Tomsk State University Tomsk, Russian Federation | en |
Контакты автора | Kuznetsov, Maxim T.: National Research Tomsk State University Tomsk, Russian Federation | en |
Контакты автора | Gil, Tatyana A.: National Research Tomsk State University Tomsk, Russian Federation | en |
Контакты автора | Fedotov, Konstantin V.: LLC «Gazpromneft – Industrial Innovations» Saint-Petersburg, Russian Federation | en |
Контакты автора | Sulimov, Aleksandr V.: LLC «Gazpromneft – Industrial Innovations» Saint-Petersburg, Russian Federation | en |
Контакты автора | Kleymenov, Andrey V.: PJSC «Gazpromneft» Saint-Petersburg, Russian Federation | en |
Страницы | 329–338 | ru_RU |
Журнал | Журнал Сибирского федерального университета. Химия 2024 17(3). Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2024 17(3) | en |
EDN | KNAGBV |