Риформинг

Дисперсность платины и ее взаимодействие с носителем

Существующие на поверхности активного оксида алюминия координационно-ненасыщенные центры,  ионы Аl3+, могут способ­ствовать стабилизации дисперсной структуры платины в алюмо-платиновом катализаторе [187]. Вместе с тем взаимодействие пла­тины и носителя оказывает влияние и на другие свойства катали­затора.

 

Таблица 2.7. ТПВ оксида платины в катализаторе Pt -А12О3 [188]

Образец *

Характеристика катализатора

Температура макси­мальной скорости восстановления, °С

массовое содержа­ние  Pt,   %

отношение * * Н : Pt

PtO2-порошок

-

-

5

1

23,10

0,62

10 и 90

2

13,80

0,62

20 и 100

3

7,39

0,86

175

4

1,64

1,18

220

5

0,78

1,24

245

 

* Образцы свежею катализатора прокаливали  при  400 °С  в  воздухе.

** До адсорбции  катализаторы  восстанавливали   водородом  при  300 °С;   хемосорбцию водорода определяли  при  25 °С.

 

Изучено влияние содержания платины на температуру восста­новления катализатора и дисперсность металла  [188] (табл. 2.7) *.

 Наличие двух пиков на термограммах ТПВ образцов 1 и 2 указывает на существование двух фаз оксида платины на А12О3. Одна из них обнаруживает слабое взаимодействие с носителем, поскольку тем­пература ее восстановления близка к температуре восстановления порошкового PtO2. Другая фаза, более дисперсная, взаимодействует с носителем сильнее, а потому требует более высоких температур восстановления. Образцы с низким содержанием платины образцы 4, 5) восстанавливаются при температурах, значительно более высоких, чем для образцов с большим содержанием металла, и состоят из одной дисперсной, фазы—PtO2, что подтверждено измерением расхода водорода на восстановление. Значительное повышение температуры восстановления с понижением концентрации PtO2 на поверхности носителя свидетельствует о сильном взаимодействии PtO2 с А12О3 и возможности образования комплексов PtO2—А12О3 или PtO2—А12O3— С1. С другой стороны, понижение поверхностной концентрации PtO2 способствует увеличению дисперсности метал­лической платины.

Показано [196], что повышение температуры от 300 до 500 °С при обработке водородом катализатора Pt/Al2O3 (предварительно восстановлен 500 °.С, затем окислен О2 450 °С), приводит к значи­тельному снижению хемосорбционной емкости платины по водороду, измеряемой отношением Н : Pt. Размер кристаллов платины при этом не увеличивается, что было установлено с помощью электрон­ной микроскопии. Явление это, однако, обратимо, и первоначальное значение Н : Pt можно получить, обработав катализатор кислородом при 450 °С и проведя восстановление водородом при 300 °С. Сниже­ние хемосорбционной емкости платины объясняют образованием сплава платины с алюминием, а ее восстановление разрушением этого сплава

ниже­ние хемосорбционной емкости платины объясняют образованием сплава платины с алюминием

 

Таблица 2.8. Влияние размера кристаллитов платины на состав продуктов каталитического риформинга н-гептана [198]

Условия: катализатор 0,599% Pt/Al2О3 + С1. 500 °С; 1,4 МПа; массовая скорость 2,44 ч »; отношение Н2 : С7Н16 = 25,3. Катализатор подвергали спеканию при 780 °С в тече­ние разных промежутков времени.

 

 

Образец

Средний раз­мер кристал­лита,  нм

н-Гептан непрореаги-ровавший, %

Дегидро-циклизация,    %

Изомери­зация,   %

Гидро­крекинг,   %

1

1,0

3,0

37,4

9,0

50,6

2

1,2

3,5

32,8

10,6

53,1

3

3,3

4,6

26,8

14,2

54,4

4

7,3

7,0

21,6

21,7

49,7

5

15,8

9,8

17,7

24,3

48,2

6

45,2

23,4

12,4

28,9

35,3

7

Носитель без платины

74,0

0,4

0,1

25,5

Взаимодействие платины и носителя влияет также на каталити­ческие свойства алюмоплатинового катализатора [197]. Так, про­мышленный катализатор Pt/Al2O3, прокаленный в воздухе при 500°С и восстановленный водородом при 400 °С, обладает весьма высокой активностью в реакции гидрогенолиза пентана, но пол­ностью ее теряет, если восстановление провести при 550 °С. Однако, если снова прокалить дезактивированный катализатор при 500 °С в воздухе и восстановить его при 400 °С, то он приобретает перво­начальную активность. Значительное сходство условий, приводящих к уменьшению или восстановлению хемосорбционной. емкости пла­тины по водороду и активности катализатора Pt/Al2O3 в гидрогено-лизе позволяет предположить, что это взаимосвязанные явления. Возможно, что снижение активности катализатора в гидрогенолизе также связано с образованием сплава платины и алюминия.

В процессе эксплуатации катализатора риформинга может проис­ходить укрупнение кристаллитов платины, а значит и уменьшение удельной поверхности металла. Чем меньше размер кристаллита и, следовательно, чем больше дисперсность платины, тем активнее катализатор Pt/Al2O3 в реакции дегидроциклизации гептана (табл. 2.8) [198]. Одновременно повышается также селективность реакции (выход ароматических углеводородов на превращенный гептан). В работе [199], исследуя влияние дисперсности платины при дегидроциклизации гексана на катализаторе Pt/Al2O3, пришли к выводу, что оптимальной является дисперсность, отвечающая отношению Н : Pt 0,7, и что дальнейшее ее увеличение приводит к уменьшению активности и стабильности катализатора.

 

* В таблице дисперсность платины характеризуется числом хемосорбированных атомов водорода, приходящихся на 1 атом платины в катализаторе.