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不可或少讨论”一种活性炭负载钌催化剂中钌的回收方法,其特征在于:其包括以下步骤:
(1)将催化剂放置在100~130℃环境下干燥2~24h;
(2)把干燥后的催化剂放置在400~800℃环境下焙烧4~20h;
(3)将焙烧后的剩余固体加入到过量酸溶液中进行浸渍;
(4)将浸渍后的溶液进行过滤和洗涤得到不溶性固体,即回收得到钌,将过滤和洗涤后的滤液回收作为制备活性炭负载钌催化剂的工艺水。”
自1992年英国BP公司和美国Kellogg公司成功开发活性炭负载钌氨合成催化剂以来,钌被认为是继铁基催化剂以后的第二代催化剂。但是世界上钌的储存量比较少,加之价格昂贵,限制了钌氨合成催化剂的发展,尤其是催化剂在使用一段时间后会失掉活性,而钌资源的短缺就要求需要在废催化剂中有效回收得到钌。中国发明专利CN200610052073.0和CN200810117483.8公开了活性炭负载钌催化剂中钌的回收方法。其中专利号为CN200610052073.0的专利公开的技术方案为:浸泡除去碱金属和碱土金属化合物,然后将待回收样进行高温焙烧,除掉炭,待回收催化剂中含有的碱金属离子对炭的焙烧是有催化作用,除掉碱金属离子反而对后面的焙烧不利,能源消耗更多。除掉炭后,进行高温碱融,然后利用氧化剂得到RuO4,再用强酸吸收,从而对钌进行回收;但由于RuO4为有毒气体,存在潜在的危险。专利号为CN200810117483.8的专利公开的技术方案为:先通过浸泡除去碱金属和碱土金属化合物,焙烧除炭,然后高温碱融,再通过加碱沉淀法得到氢氧化钌沉淀,从而对钌进行回收;这个方法工序比较复杂,过程中能源的消耗比较大。
“一种活性炭负载钌催化剂中钌的回收方法,其包括以下步骤:
(1)将含有金属钌和钡的碱金属和碱土金属化合物助剂的活性炭负载钌催化剂放置在
110℃环境下干燥10h;
(2)取10g干燥后的催化剂放置在700℃通入氮气和氧气的混合气体的气氛环境下焙烧
4h;
(3)将焙烧后的剩余固体加入到过量的质量分数为40%的硝酸溶液中进行浸渍至剩余固体未见明显溶解;
(4)将步骤(3)浸渍后的硝酸溶液进行过滤和洗涤得到不溶性固体,即回收得到钌,所述的钌主要成分为二氧化钌,将过滤和洗涤后含有钡的滤液回收作为制备活性炭负载钌催化剂的工艺水。” -
然后钌是铂系元素中在地壳中含量最少的一个,也是铂系元素中最后被发现的一个。它在铂被发现100多年后才被发现,不过,它的名字早在1828年就被提出来了。天然铂矿中含有钯,铑,锇及铱等元素。当时俄国人在乌拉尔发现了铂的矿藏,俄罗斯人将河流冲积砂中的铂矿提取出来用于制作奖章以及铸造卢布硬币。俄罗斯塔尔图大学化学教授Gottfried Osann首先研究了它,他检查了从王水中溶解乌拉尔山脉中的粗铂后留下的残留物。他发现了三种新金属,并把他分离出的新元素样品寄给了J?ns Jakob Berzelius进行研究,Berzelius认为其中只有一种新金属元素,其余的分别是硅石和钛、锆以及铱的氧化物的混合物。这导致了Berzelius和Osann之间关于残留物组成的长期争议。由于Osann无法重复他的钌分离,他最终放弃了他的主张。1844年,喀山大学化学教授Karl Ernst Claus 重新研究了Osann的分析工作,肯定了铂矿在残渣中确实有一种新金属存在,为了纪念他的祖国俄罗斯,Claus将这种新元素命名为Ruthenium,元素符号定为Ru,译为钌。
钌最重要的用途是作为催化剂。纯金属钌用途很少,但钌可以作为铂和钯的有效硬化剂。铂钌催化剂是一种应用于甲醇燃料电池,对甲醇氧化有较高的电催化活性的催化剂。在双金属催化系统中,Pt -Ru 纳米材料电催化剂被认为是目前最有前途的阳极催化剂。与纯Pt催化剂相比,它有较好的抗CO中毒能力和较高的催化活性。铂钌催化剂也用于氢化、异构化、氧化和重整反应中。2016年,南加利福尼亚大学化学系教授乔治·欧拉率领团队,首次采用基于金属钌的催化剂,将从空气中捕获的二氧化碳直接转化为甲醇燃料,其转化率高达79%。
Grubbs催化剂是由2005年诺贝尔化学奖获得者罗伯特·格拉布发现的一个钌卡宾络合物催化剂,它分为第一代和第二代两种,两者都是烯烃复分解反应中的催化剂。Grubbs催化剂有诸多优点:容易合成,活性和稳定性都很强,不但对空气稳定,在水、酸、醇或其他溶剂存在下仍然能保持催化活性(第一代),而且对烯烃带有的官能团有很强的耐受性。它是目前应用最为广泛的烯烃复分解催化剂,在有机合成中有很广泛的应用。
第一代Grubbs催化剂是由Grubbs在1995年发现的。其有效成分为:苯亚甲基·二氯·双(三环己基膦)合钌。它目前主要用在烯烃交叉复分解反应、开环复分解聚合反应(ROMP)、非环双烯复分解聚合反应(ADMET)和关环复分解反应等几类烯烃复分解反应中。
第二代Grubbs催化剂是Grubbs在1999年对第一代催化剂的改进。Grubbs通过系统地对催化剂结构-性能关系进行研究,发现催化剂的活性与其中一个膦配体的解离有关,认为催化循环过程中经过一个高活性的单膦中间体,然后才与烯烃发生氧化加成。根据这一设计理念,提出了以比膦配体具有更强给电子能力和更高稳定性的N-杂环卡宾配体代替其中一个膦配体,从而得到了第二代的Grubbs催化剂。它的有效成分为:苯亚甲基·[1,3-双(三甲基苯基)-2-咪唑啉亚基]·二氯·(三环己基膦)合钌。它具有比原催化剂更高的活性和选择性以及相似的稳定性,但对空气和水敏感,因此需要在氮气或氩气惰性气氛中使用。其催化活性比第一代催化剂提高了两个数量级,在开环复分解聚合反应中的用量可以降低到百万分之一,在某些关环复分解反应中的用量也仅为万分之五。特别适用于低张力的环状烯烃及位阻较大的多取代烯烃的合成。 -
个人总结钌系氨合成催化剂,具有低温低压,催化剂活性高、氨合成效率高、催化性能稳定等优势,广泛应用于氨化工中。
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