Анотація
Дегідрохлорування 1,1,2-трихлоретану, який є одним із хлорвмісних органічних відходів, що утворюються в процесі перероблення дихлориду етилену, до хлориду вінілідену здійснювали за допомогою каталізаторів MgO·SiO2 та CaO·SiO2, модифікованих CsCl. Цей процесс проводили в проточному реакторі з нерухомим шаром каталізатора. Синтезовані каталізатори було охарактеризовано за площею поверхні та основними властивостями до/після реакції. Перспективні результати були одержані на каталізаторі 10 % MgO-CsCl, нанесеному на SiO2. Дегідрохлорування 2 % 1,1,2-трихлоретану/N2 при 302 C відбувається кількісно протягом 20 год із селективністю щодо хлориду вінілідену понад 80 %. Ці системи придатні для вивчення факторів, що забезпечують зв'язування та виведення HCl із зони реакції.
Посилання
In I., Houghton J. T., Jenkins G. J., Ephraums J. J. Climate change. The IPCC scientific assessment. Report prepared for IPCC by working group I, Cambridge, UK: CambridgeUniversity Press, 1990. Available on-line: https://www.ipcc.ch/working-group/wg1/
Bilokopytov Yu., SerhuchovYu., ChernobayevI., Spaska O., Haievska T.Search of oxide catalyst systems for dehydrochlorination of 1,1,2-dichloroethane. Catalysis and Petrochemistry. 2016, No. 25, p. 23 - 35
Chaliha M., Cusack A., Currie M., Sultanbawa M., Smyth H. Effect of packaging materials and storage on major volatile compounds in three Australian native herbs. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2013. No. 61, p. 5738-5745 https://doi.org/10.1021/jf400845t
Bartsch R., Curlin C., Florkiewicz T., Minz H., Navin T., Scannell R., Zelfel E. Chlorine: Principles and Industrial Practice; Wiley-VCH GmbH: Weinheim, 2000
Védrine J.C. Metal Oxides in Heterogeneous Oxidation Catalysis: State of the Art and Challenges for a More Sustainable World. ChemSusChem, 2019. No. 12, p. 577 https://doi.org/10.1002/cssc.201802248
Hu Y., Song T., Wang Y., Hu G., Xie G., Luo M. Gas Phase Dehydrochlorination of 1,1,2-Trichloroethane over Zn/SiO2 Catalysts: Acidity and Deactivation. .ActaPhysico-ChimicoSinica, 2017, No. 33(5), p. 1017-1026 https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB201702082
Stepasiuk B V and Haievska T A Selective gas-phase synthesis of 1,1-dichloroethylene from 1,1,2-trichloroethane over metal-oxides supported on SiO2 catalysts. Polit challenges of science today: Abstracts of XX International conference of higher education students and young scientists. 2020, Kyiv, NAU, 92 р.
Frankel K.A., Jang B.W.-L., Spivey J.J., Roberts G.W. Deactivation of hydrochlorination catalysts I. Experiments with 1,1,1-trichloroethane. Applied Catalysis A: General, 2001, Vol. 1-2(8), p. 263-278. https://doi.org/10.1016/S0926-860X(00)00577-9
Kim P., Kim Y., Kim C., Kim H., Park Y., Lee J. H., Song I. K., Yi J.Synthesis and Characterization of Mesoporous Alumina as a Catalyst Support for Hydrodechlorination of 1,2-Dichloropropane: Effect of Catalyst Preparation Method. Catalysis Letter.2003, No. 89, p.185. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2004.04.038
Tang C., Jin Y., Wang X. et al.Highly selective gas-phase synthesis of 1,1-dichloroethylene from 1,1,2-trichloroethane over supported amine catalysts. Chemical Research in Chinese Universities. 2015, No. 31, p. 787-791. https://doi.org/10.1007/s40242-015-5172-5