8 research outputs found

    Development and screening of selective catalysts for the synthesis of clean liquid fuels

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    This article is a compilation of the research carried out under EEC contract EN3V-0400-D at the Institut für Energieverfahrenstechnik in Jülich and at the Faculty of Chemical Technology and Materials Science, Delft, concerning the development and screening of copper/cobalt-based catalysts for the synthesis of alcohol mixtures from syngas. Analogous work, based on copper/zinc oxide/alumina catalysts, has been performed at the Faculty of Chemical Technology in Twente University at Enschede. This work is described in a companion paper. Comparative tests of several catalysts in a pressure micropulse reactor and in a plug flow tubular reactor, carried out at the Institut für Technische Chemie, TU Braunschweig, are presented in a second companion paper. \ud In the discussion section of the present article the results obtained by the joint groups are compared with the initial objectives of the programme

    Untersuchung der Einflüsse von Reduktions- und Reaktionsbedingungen auf Aktivität und Selektivität modifizierter Cu-Co-Zn-Al-Katalysatoren bei der Alkoholsynthese

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    Ziel dieser Arbeit war es, mittels eines Cu-Co-Zn-Al-Katalysators aus Synthesegas ein Energiealkoholgemisch bestehend aus Methanol und höheren Alkoholen zu erzeugen. Insbesondere wurden die für die Aktivierung des Katalysators notwendige Reduktion und verschiedene Reaktionsbedingungen in Bezug- auf Aktivität, Selektivität und Stabilität optimiert. Dabei war von besonderem Interesse, eine hohe Selektvität für höhere Alkohole und eine niedrige Selektivität für das unerwünschte Nebenprodukt Methan bei möglichst hoher Katalysatoraktivität zu erzielen. Für die Untersuchungen wurden ein Hochdruck-Wärmeflußkalorimeter (DSC), ein Differentialkreislaufreaktor (Typ Berty) und eine Thermowaage (TGA) eingesetzt. Zuerst wurden die Einflußfaktoren der beiden differentiellen Meßapparaturen DSC und Berty-Reaktor systematisch analysiert und quantifiziert. Anschließend wurde der Einfluß der Reduktionstemperatur auf den Reduktionsgrad der Komponenten Kupfer, Kobalt, Zink und Aluminium an der TGA untersucht und eine im Sinne der Aufgabenstellung optimale Reduktionsvorschrift für den Cu-Co-Zn-AI-Katalysator erarbeitet. Der Einfluß der Reaktionsbedingungen Temperatur, H2_{2}/CO-Verhältnis, CO2_{2}-Gehalt und Druck wurde systematisch an DSC und Berty-Reaktor untersucht. Es wurden im Sinne der Zielsetzung der Arbeit optimale Reaktionsbedingungen für den verwendeten Cu-Co-Zn-Al-Katalysator erarbeitet. Die Arbeit gibt somit eine umfassende Darstellung der i. S. der o. g. Zielsetzung optimalen Reduktions- und Reaktionsbedingungen unter Benutzung sorgfältig analysierter differentieller Meßmethoden für einen Cu-Co-Zn-Al-Katalysator wieder

    Untersuchung der Einflüsse von Reduktions- und Reaktionsbedingungen auf Aktivität und Selektivität modifizierter Cu-Co-Zn-Al-Katalysatoren bei der Alkoholsynthese

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    Ziel dieser Arbeit war es, mittels eines Cu-Co-Zn-Al-Katalysators aus Synthesegas ein Energiealkoholgemisch bestehend aus Methanol und höheren Alkoholen zu erzeugen. Insbesondere wurden die für die Aktivierung des Katalysators notwendige Reduktion und verschiedene Reaktionsbedingungen in Bezug- auf Aktivität, Selektivität und Stabilität optimiert. Dabei war von besonderem Interesse, eine hohe Selektvität für höhere Alkohole und eine niedrige Selektivität für das unerwünschte Nebenprodukt Methan bei möglichst hoher Katalysatoraktivität zu erzielen. Für die Untersuchungen wurden ein Hochdruck-Wärmeflußkalorimeter (DSC), ein Differentialkreislaufreaktor (Typ Berty) und eine Thermowaage (TGA) eingesetzt. Zuerst wurden die Einflußfaktoren der beiden differentiellen Meßapparaturen DSC und Berty-Reaktor systematisch analysiert und quantifiziert. Anschließend wurde der Einfluß der Reduktionstemperatur auf den Reduktionsgrad der Komponenten Kupfer, Kobalt, Zink und Aluminium an der TGA untersucht und eine im Sinne der Aufgabenstellung optimale Reduktionsvorschrift für den Cu-Co-Zn-AI-Katalysator erarbeitet. Der Einfluß der Reaktionsbedingungen Temperatur, H2_{2}/CO-Verhältnis, CO2_{2}-Gehalt und Druck wurde systematisch an DSC und Berty-Reaktor untersucht. Es wurden im Sinne der Zielsetzung der Arbeit optimale Reaktionsbedingungen für den verwendeten Cu-Co-Zn-Al-Katalysator erarbeitet. Die Arbeit gibt somit eine umfassende Darstellung der i. S. der o. g. Zielsetzung optimalen Reduktions- und Reaktionsbedingungen unter Benutzung sorgfältig analysierter differentieller Meßmethoden für einen Cu-Co-Zn-Al-Katalysator wieder
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