Оксиды железа, меди и цинка и тонко растертый карбонат калия (все частицы размером 1—10 мкм) тщательно смешивают в шаровых мельницах и формуют при добавлении воды на дражировочных машинах. Процесс спекания проводят периодически или непрерывно, выдерживая гранулы в течение 1—2 ч при 900—1100 °С на воздухе. Полученные таким образом очень твердые и стойкие к истиранию гранулы восстанавливают (периодическим способом) водородом при 300—450 °С до перехода по меньшей мере 90% железа в металлическую форму. Пирофорный катализатор хранят в атмосфере защитного газа или пропитывают парафином для защиты от доступа воздуха.
Процесс получения спеченных катализаторов несколько проще и включает меньше ступеней (рис. 134), чем производство осажденных катализаторов. Типичный спеченный катализатор на 100 масс. ч. Fe содержит 5—25 масс. ч. Cu, 5—10 масс. ч. ZnO и 4—8 масс. ч. К2О [145].
В условиях реакции, примерно соответствующих параметрам высокопроизводительного ФТ-синтеза на осажденных катализаторах, на спеченных катализаторах получали преимущественно углеводороды, относящиеся к бензиновым и дизельным топливам, и только небольшие количества парафинов с более длинной цепью. Применение спеченных катализаторов поэтому можно считать дополнительной возможностью для осуществления высокопроизводительного
Рис. 134. Поточная схема получения спеченных железных катализаторов.
синтеза и в том случае, если вследствие изменившейся структуры потребления на передний план выдвинется производство углеводородов с более короткой цепью. В промышленных реакторах спеченные катализаторы до сих пор не применялись, однако большой опыт исследований в опытном масштабе, безусловно, допускает эту возможность.