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一种从乙烷催化选择氧化制备甲醛的方法技术

技术编号:6371364 阅读:267 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种从乙烷催化选择氧化制备甲醛的方法,涉及一种甲醛。提供一种使用乙烷为原料,在固体催化剂上由乙烷和氧气或空气发生催化选择氧化反应直接制备甲醛的方法。其步骤为催化剂预处理:将催化剂以空气或者氧气和氮气的混合气体的温度从室温以不高于20℃min↑[-1]的升温速率加热至400~700℃;再用流速为10~1000ml  min↑[-1]的氮气吹扫;催化反应:催化剂预处理后改变混合气体组成,乙烷体积含量为1.5%~35%,氧气体积含量为1.5%~35%,余为氮气,氮气的体积含量不应低于50%。催化剂以流速为150~7500ml  min↑[-1]的混合气体经过催化剂床层反应得产物,反应温度为500~650℃。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种以乙烷为原料,在固体催化剂上,由乙烷和氧气或空气的催化选择氧化反应直接制甲醛的新方法及相关催化剂。
技术介绍
甲醛是一种重要的有机化工原料。以甲醛为原料,可以生产多种化工产品如脲醛、酚醛、三聚氰胺等树脂、树脂胶、塑料和聚甲醛工程塑料、乌洛托品、季戊四醇、酚醛树脂漆等。此外,甲醛还用于生产一些染料、农药、消毒剂等。2002年国内甲醛需求量超过了260万吨,近年来甲醛消耗的年增长速率约为13%。目前甲醛的主要生产途径是甲醇催化氧化或催化脱氢。该过程占了甲醇总生产量的40%以上。而甲醇的主要生产途径是天然气中甲烷的间接转化,即经过在镍基催化剂作用下由甲烷水蒸气重整得到合成气,合成气在Cu-ZnO-Al2O3催化剂作用下合成甲醇。其中水蒸气重整生产合成气的工艺过程复杂,设备成本高。由此可见当前甲醛生产流程多,投资成本高。因此长期以来国内外有许多研究小组致力于寻找一种从甲烷直接催化氧化制备甲醛的新方法,以简化工艺,降低成本。其中有一些研究小组报道过较高的甲醛收率,但是随后的重复研究均发现,对于以氧气或空气为氧化剂,在固体催化剂表面发生的甲烷转化反应中,甲醛的收率难以超越4%。迄今为止,直接从甲烷制备甲醛的研究远未达到能够实现工业化替代原有工艺的程度。乙烷是天然气中含量仅次于甲烷的主要成分,其天然储量丰富,同时乙烷在油田伴生气以及石油炼厂气中的含量也相当可观。目前乙烷主要用于生产乙烯,在实验室中也有一些从乙烷制备酸类和醛类产物的例子。赵震等(J.Catal.2000,190,215)在用铯离子修饰的VOx/SBA-15催化剂上选择氧化乙烷得到丙烯醛,其乙烷转化率约2.8%,丙烯醛选择性不超过15%。虽然有文献报道在乙烷的选择氧化产物中检测到甲醛,例如当以磷酸铁为催化剂时在乙烷和氧气的反应中,通入一定量的氢气可以明显使产物分布从乙烯向含氧有机化合物转移,在400℃时候得到约0.4%的乙烷转化率和约18%的甲醛选择性。而用一氧化二氮作为氧化剂时,在400℃时候得到约15%的乙烷转化率和约5%的甲醛选择性(J.Catal.1997,171,106)。以二氧化硅担载的三氧化钼为催化剂时,在紫外光照射下,220℃下可得到小于1%的乙烷转化率,其产物以乙醛和甲醛的选择性分别达到了约40%和20%,并且随着温度的升高,乙醛的选择性下降,甲醛选择性上升(Appl.Catal.1991,79,143)。另外也有人报道以臭氧为氧化剂选择氧化乙烷得到少量的甲醛(Catal.Today 1995,24,321;ACS Symp.Ser.1996,638,364)。但是上述文献报道中甲醛收率不高,不超过1%。尽管二氧化硅负载的钼氧化物或者钒氧化物催化剂的制备以及在低碳烷烃催化选择氧化反应体系中的应用已经有很多报道,如Chem.Lett.1982,1469-1472;J.Catal.1990,123,31;J.Catal.2001,202,308等。但是从未有报道指出这两种催化剂对催化乙烷生成甲醛有很高的收率。另外,用稀土金属氧化物修饰的氯化锂一氧化镁是催化乙烷氧化脱氢生成乙烯并且具有较好催化性能的催化剂(Appl.Catal.A,1991,79,L1),该过程没有甲醛生成。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种使用乙烷为原料,在固体催化剂上由乙烷和氧气或空气发生催化选择氧化反应直接制备甲醛的新方法及相关固体催化剂。本专利技术所述的从乙烷催化选择氧化制备甲醛的方法其化学方程式为 本专利技术所述的从乙烷催化选择氧化制备甲醛的方法所采用的固体催化剂为以下两类(1)单床层催化剂,其化学组成为nMoO3/SiO2或者mV2O5/SiO2。(2)串联的双床层催化剂,其化学组成为第一床层实现乙烷氧化脱氢反应的催化剂,如αM2O3-βLiCl/MgO,λM2O3/Li+-MgO-Cl-(Li/Mg=x)等;第二床层与(1)中所述催化剂相同。第一床层与第二床层之间用石英棉或者石英砂隔离。nMoO3/SiO2为负载于二氧化硅载体上的钼氧化物,n为钼氧化物在催化剂中的质量百分含量,n等于1%~30%,最佳为10%~25%。该催化剂用浸渍法制备。典型的制备方法见实施例1。mV2O5/SiO2为负载于二氧化硅载体上的钒氧化物,m为钒氧化物在催化剂中的质量百分含量,m等于3%~10%,最佳为5%~7%。该催化剂用浸渍法制备。典型的制备方法见 SiO2指二氧化硅介孔分子筛,如SBA-15,MCM-41等,或者指具有高比表面(>300m2g-1)的商品硅胶,如Cab-O-Sil,柱层层析硅胶等。λM2O3/Li+-MgO-Cl-(Li/Mg=x)为负载了镧系金属氧化物的锂-镁氧化物,所谓的镧系金属氧化物指氧化镝,氧化钕,氧化镧等,即M=Dy,Nd,La等,λ为镧系金属氧化物在催化剂中的质量百分含量,λ等于3%~8%,最佳为5%,x为催化剂中锂与镁的摩尔百分比,x等于0.1~0.5,最佳为0.2~0.3。该催化剂用浆态法制备,典型的制备方法见实施例14。αM2O3-βLiCl/MgO为经镧系金属氧化物修饰的负载于氧化镁上的氯化锂,所谓的镧系金属氧化物指三氧化二镝,三氧化二钕,三氧化二镧等,即M=Dy,Nd,La等,α为镧系金属氧化物在催化剂中的质量百分含量,α等于3%~8%,最佳为4%~6%,β为氯化锂在催化剂中的质量百分含量,β等于3%~8%,最佳为4%~6%。该催化剂用浸渍法制备,典型的制备方法见实施例16。MgO指商品轻质氧化镁。所有焙烧之后的样品经过压片、粉碎、过筛,取30~60目固体颗粒为催化剂。本专利技术所述的包括催化剂的预处理和催化反应,催化剂的预处理和催化反应的实施均在常压固定床反应器中进行。氮气、乙烷和氧气(空气)分别经过稳压控制后用流量计控制流量,按照预处理要求或反应要求混合之后通入石英反应管。催化剂置于反应管中部(使用双床层催化剂时床层之间用石英棉或石英砂隔离,两床层温度一致),温度由一根置于内套管的热电偶测量,由全自动温度控制仪自动控制反应炉温度,温度波动范围±0.5℃。预热后的混合气体经过催化剂,实现催化剂的预处理或催化反应的实施。其步骤为1)催化剂预处理将每1g催化剂以流速为10~1000ml min-1的空气或者氧气和氮气的混合气体的温度从室温以不高于20℃min-1的升温速率加热至400~700℃,并保持1~60min;再用流速为10~1000ml min-1的氮气吹扫1~60min。2)催化反应催化剂预处理完成后改变混合气体的组成,乙烷的体积含量可为1.5%~35%,氧气的体积含量可为1.5%~35%,余为氮气,氮气的体积含量不应低于50%。每1g催化剂以流速为150~7500ml min-1的混合气体经过催化剂床层反应得产物,反应温度为500~650℃。在步骤1)中,所述的空气或者氧气和氮气的混合气体的温度从室温以不高于5~10℃min-1的升温速率加热至550~600℃,并保持10~30min;再用流速为10~1000ml min-1的氮气吹扫10~30min。在步骤2)中,所述的乙烷的体积含量为5%~15%,氧气的体积含量为5%~15%。氮气的体积含量为70%~90%。每1g催化剂以流速为150~7500ml 本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种从乙烷催化选择氧化制备甲醛的方法,其特征在于其化学方程式为:C↓[2]H↓[6]+3/2O↓[2]*2HCHO+H↓[2]O固体催化剂为单床层催化剂或串联的双床层催化剂,其中单床层催化剂其化学组成为:nMoO↓[3]/S iO↓[2]或者mV↓[2]O↓[5]/SiO↓[2];串联的双床层催化剂其化学组成为:第一床层为实现乙烷氧化脱氢反应的催化剂,第二床层为nMoO↓[3]/SiO↓[2]或者mV↓[2]O↓[5]/SiO↓[2],第一床层与第二床层之间用石英棉或者石英砂隔离,n为钼氧化物在催化剂中的质量百分含量,n等于1%~30%,m为钒氧化物在催化剂中的质量百分含量,m等于3%~10%。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王野楼银川张庆红王惠纯
申请(专利权)人:厦门大学
类型:发明
国别省市:92[中国|厦门]

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