English
新闻公告
More
化学进展 2001, Vol. 13 Issue (02): 128- 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

低温甲醇液相合成催化剂及工艺的研究进展

包信和;林励吾;储伟;吴玉塘;罗仕忠   

  1. 中科院成都有机化学所;中科院大连化学物理所
  • 收稿日期:1999-09-01 修回日期:2000-07-01 出版日期:2001-03-24 发布日期:2001-03-24

Investigation on the Catalysts and Reaction Process for the Methanol Synthesis at Lower-Temperature in Liquid Phase

Chu Wei;Wu Yutang;Luo Shizhong;Bao Xinhe;Lin Liu   

  1. Chengdu Institute of Organic Chemistry, Chinese Academ y of Sciences, Chengdu 610041, China Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, China"
  • Received:1999-09-01 Revised:2000-07-01 Online:2001-03-24 Published:2001-03-24
本文综述了低温液相合成甲醇的发展历史、研究现状和目前存在的关键技术问题。重点讨论了催化剂体系和活性中心、催化反应过程和工艺、反应机理和失活机理以及催化剂循环再生的研究。与传统的甲醇合成方法比较, 液相低温甲醇直接合成方法具有单程转化率高(90% 以上) , 生产成本低, 产品品质优, 反应条件温和等优点。共引用参考文献36 篇。
The history and development of methanol synthesis at lower temperature in liquid phase(MSLTLP), the research situations,and the present key problems of the technology to be solved are reviewed in this paper. The following topics are especially discussed: the catalyst systems, active sites, reaction pathways and processes, reaction mechanism and catalyst deactivation mechanism , the catalytic recycle and regeneration. Comparing the tradit ional techniques for methanol synthesis, there are a few advantages for the MSLTLP method: the high simple pass conversion (more than 90% ) , the low production cost, the high grade product quality, the mild and temperate reaction conditions. 36 references are cited.

中图分类号: 

()

[ 1 ] Amenokmiya Y. Appl. Catal. , 1987, 30 (1) : 57
[ 2 ] 蔡启瑞, 彭少逸等. 碳一化学中的催化作用. 北京: 化学工业出版社, 1995. 520
[ 3 ] Natta G, Pino P, Pasquon I, et al. Chemicae Industria, 1993,35: 705
[ 4 ] Waugh K C. Catal. Today, 1992, 15: 51
[ 5 ] Hutchings G J , Scurrell M S, et al. Catal. Today, 1992, 15: 23
[ 6 ] Chinchen G C, Waugh K C, et al. Appl. Catal. , 1986, 25: 101
[ 7 ] Kung H H, Catal. Rev. , 1980, 22: 235
[ 8 ] 吴玉塘(Wu Y T) , 罗仕忠(Luo S Z) , 贾朝霞(Jia Z X) 等. 石油化工(Petrochem. Tech. ) , 1993, 22 (1) : 10- 14
[ 9 ] Palekar V M , Tierney J W , Wender I. Appl. Catal. A , 1993,103: 105
[ 10 ] Marchionna M , Laimi M , et al. Chemtech, 1997,April: 27
[ 11 ] 刘兴泉(Liu X Q ) , 吴玉塘(Wu Y T) , 罗仕忠(Luo S Z) 等. 催化学报(Journal of Catalysis) , 1999, 20 (1) : 81
[ 12 ] 王逸凝(Wang Y N ) , 赵玉龙(Zhao Y L ). 天然气化工(Natural Gas Chemical Industry) , 1998, 23 (3) : 47
[ 13 ] Tierney J W , Wender I, Palekar V M. U S 5 385 949, 1995
[ 14 ] Marchionna M , Lami M. EP 0 504 981, 1992
[ 15 ] 吴玉塘, 陈文凯, 罗仕忠等. 中国发明专利, CN 1 136 979A ,1996
[ 16 ] 吴玉塘, 罗仕忠, 刘兴泉等. 中国发明专利, 97 1 076 626, 1997
[ 17 ] 储伟, 何川华, 吴玉塘等. 中国发明专利, 00 1 12 727. 6
[ 18 ] 储伟, 王奎铃, 吴玉塘等. 中国发明专利, 00 1 12 726. 8
[ 19 ] 何川华(He C H) , 储伟(Chu W ) , 罗仕忠(Luo S Z) 等. 天然气化工(Natural Gas Chemical Industry). 2000, 25 (3) : 31- 44
[ 20 ] 王奎铃, 储伟, 何川华等. 石油化工, 2001 年已接收
[ 21 ] Trimm D L , Wainwright M S. Catal. Today, 1990, 6: 261
[ 22 ] Mahajian D, Spienza R S, et al. U S 4 935 395, 1990
[ 23 ] Marchionna M , Lami M , EP 375 071, 1990
[ 24 ] Liu X Q , Wu Y T, et al. Stud. Surf. Sci. Catal. , 1998, 119:557
[ 25 ] 吴玉塘, 罗仕忠, 刘兴泉等. 油气加工, 1999, 9 (1) : 8
[ 26 ] Sugiyama H, Takaashi K, Usaka H, EP 676 239, 1995
[ 27 ] Braca G, Lami M. Marchionna M. J. Mol. Catal. , 1995, 95:19
[ 28 ] Wu Y T, et al. J. Nat. Gas. Chem. , 1990, 8 (2) : 115
[ 29 ] 梁国华(Liang G H). 硕士学位论文(M S Dissertation) , 中国科学院成都有机化学研究所(Chengdu Institute of Organic Chemisty) , 1997
[ 30 ] Liu X Q , Wu Y T, Luo S Z, et al. J. Nat. Gas. Chem. , 1990:8 (2) : 115
[ 31 ] 杨迎春(Yang Y C) , 吴玉塘(Wu Y T). 天然气化工(Natural Gas Tech. ) , 1997, 22 (5) : 39
[ 32 ] 陈文凯(Chen W K). 博士学位论文(Doctoral Dissertation) ,中国科学院成都有机化学研究所(Chengdu Institute of Organic Chemistry) , 1997
[ 33 ] Keim W , Falter W. Catal. Lett. , 1989, 3: 59
[ 34 ] Clarke D B, Bell A T, et al. J. Catal. , 1994, 150: 261
[ 35 ] 杨迎春(Yang Y C). 硕士学位论文(M S Dissertation) , 中国科学院成都有机化学研究所(Chengdu Institute of Organic Chemistry) , 1998
[ 36 ] 吴玉塘等. 中科院“九五" 计划特别支持项目课题进展报告,1998. 12.

[1] 邵月文, 李清扬, 董欣怡, 范梦娇, 张丽君, 胡勋. 多相双功能催化剂催化乙酰丙酸制备γ-戊内酯[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 593-605.
[2] 余抒阳, 罗文雷, 解晶莹, 毛亚, 徐超. 锂离子电池释热机理与模型及安全改性技术研究综述[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 620-642.
[3] 徐怡雪, 李诗诗, 马晓双, 刘小金, 丁建军, 王育乔. 表界面调制增强铋基催化剂的光生载流子分离和传输[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 509-518.
[4] 陈一明, 李慧颖, 倪鹏, 方燕, 刘海清, 翁云翔. 含儿茶酚基团的湿态组织粘附水凝胶[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 560-576.
[5] 杨越, 续可, 马雪璐. 金属氧化物中氧空位缺陷的催化作用机制[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 543-559.
[6] 李佳烨, 张鹏, 潘原. 在大电流密度电催化二氧化碳还原反应中的单原子催化剂[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 643-654.
[7] 张晓菲, 李燊昊, 汪震, 闫健, 刘家琴, 吴玉程. 第一性原理计算应用于锂硫电池研究的评述[J]. 化学进展, 2023, 35(3): 375-389.
[8] 叶淳懿, 杨洋, 邬学贤, 丁萍, 骆静利, 符显珠. 钯铜纳米电催化剂的制备方法及应用[J]. 化学进展, 2022, 34(9): 1896-1910.
[9] 王乐壹, 李牛. 从铜离子、酸中心与铝分布的关系分析不同模板剂制备Cu-SSZ-13的NH3-SCR性能[J]. 化学进展, 2022, 34(8): 1688-1705.
[10] 杨启悦, 吴巧妹, 邱佳容, 曾宪海, 唐兴, 张良清. 生物基平台化合物催化转化制备糠醇[J]. 化学进展, 2022, 34(8): 1748-1759.
[11] 贾斌, 刘晓磊, 刘志明. 贵金属催化剂上氢气选择性催化还原NOx[J]. 化学进展, 2022, 34(8): 1678-1687.
[12] 张明珏, 凡长坡, 王龙, 吴雪静, 周瑜, 王军. 以双氧水或氧气为氧化剂的苯羟基化制苯酚的催化反应机理[J]. 化学进展, 2022, 34(5): 1026-1041.
[13] 乔瑶雨, 张学辉, 赵晓竹, 李超, 何乃普. 石墨烯/金属-有机框架复合材料制备及其应用[J]. 化学进展, 2022, 34(5): 1181-1190.
[14] 刘洋洋, 赵子刚, 孙浩, 孟祥辉, 邵光杰, 王振波. 后处理技术提升燃料电池催化剂稳定性[J]. 化学进展, 2022, 34(4): 973-982.
[15] 李美蓉, 唐晨柳, 张伟贤, 凌岚. 纳米零价铁去除水体中砷的效能与机理[J]. 化学进展, 2022, 34(4): 846-856.