雷尼镍加氢催化剂

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高效雷尼镍催化 1,4-丁炔二醇加氢制备 1,4-丁二醇

高效雷尼镍催化 1,4-丁炔二醇加氢制备 1,4-丁二醇

高效雷尼镍催化 1,4-丁炔二醇加氢制备 1,4-丁二醇樊星亮;张海涛;秦树春;荣泽明【期刊名称】《精细化工》【年(卷),期】2024(41)2【摘要】通过控制加热电流大小制备了不同Ni2Al3质量分数的镍铝合金。

选取高Ni2Al3质量分数的合金进行预刻蚀和二次刻蚀处理,得到2种颗粒状雷尼镍催化剂,采用ICP、BET、XRD、XPS、SEM对2种雷尼镍催化剂进行了表征,并将其用于1,4-丁炔二醇(BYD)加氢制1,4-丁二醇(BDO)。

结果表明,二次刻蚀法得到的雷尼镍在140℃、5 MPa压力、反应时间1.0 h的条件下催化BYD加氢,BYD转化率可达100%,BDO收率为92.0%;而预刻蚀雷尼镍达到相同BDO收率所需时间为3.0 h。

二次刻蚀得到的催化剂的比表面积比预刻蚀得到的催化剂更大,达到12.83 m2/g;并且其表面微观结构更粗糙,富含缺陷活性位,Ni元素质量分数达到了63.36%。

此外,金属Ni分散性提高、表面金属Al完全消失及Al和Ni的氧化物增多,均使催化剂表面的骨架结构更加稳定,显著提高了催化剂的催化活性。

【总页数】9页(P401-408)【作者】樊星亮;张海涛;秦树春;荣泽明【作者单位】大连理工大学精细化工国家重点实验室;大连臻浩触媒科技发展有限公司【正文语种】中文【中图分类】TQ223.162;TQ426【相关文献】1.丁炔二醇加氢合成1,4—丁二醇Pd/C催化剂的制备及动力学研究2.在改性骨架镍催化剂上丁炔二醇加氢制1,4—丁二醇3.2—丁炔—1,4—二醇加氢制1,4—丁二醇的BA型催化剂4.1,4-丁炔二醇加氢制1,4-丁烯二醇工艺及催化剂研究进展5.分子筛镍基催化剂对1,4-丁炔二醇加氢制1,4-丁烯二醇催化性能研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

雷尼镍催化剂使用方法和注意事项

雷尼镍催化剂使用方法和注意事项

雷尼镍催化剂使用方法和注意事项雷尼镍催化剂使用方法和注意事项1. 雷尼镍催化剂简介雷尼镍(Raney nickel)是一种重要的催化剂,由铝和镍在高温和高压下通过化学反应制备而成。

雷尼镍催化剂具有活性高、选择性好、可重复使用等特点,在有机合成和工业生产中得到广泛应用。

下面我们将介绍雷尼镍催化剂的使用方法和注意事项。

2. 雷尼镍催化剂使用方法2.1 催化剂的前处理在使用雷尼镍催化剂之前,需要进行催化剂的前处理,包括催化剂的活化和净化。

活化:将催化剂加入到硫酸、硝酸或盐酸等酸性溶液中搅拌,去除表面上的铝氧化物和其他杂质,然后用去离子水或乙醇洗涤催化剂,将催化剂干燥备用。

净化:在活化后,将催化剂置于氢气流中进行净化,去除残留的酸,直到催化剂表面pH值为7左右。

2.2 催化反应条件控制在使用雷尼镍催化剂进行反应时,需要控制一定的反应条件,以保证催化剂的活性和选择性。

温度:根据反应要求选择合适的反应温度,通常使用催化剂的温度范围在室温到200摄氏度之间。

压力:根据反应的需要选择合适的反应压力,通常使用催化剂的压力范围在常压到几十大气压之间。

反应物浓度:合理调控反应物的浓度,以保证反应的进行和产物的选择性。

2.3 催化反应操作步骤使用雷尼镍催化剂进行催化反应时,需要进行以下操作步骤:1. 将催化剂按照一定比例加入反应容器中。

2. 加入适量的溶剂,并将反应容器密封。

3. 在合适的温度和压力条件下进行反应。

4. 反应结束后,将产物从催化剂中分离,并进行后续操作,如结晶、过滤、洗涤等。

3. 雷尼镍催化剂注意事项在使用雷尼镍催化剂时,需要注意以下事项:避免接触空气:雷尼镍催化剂具有较高的反应活性,接触空气会引起不必要的氧化反应,降低催化剂的活性。

防止受潮:雷尼镍催化剂对水敏感,容易受潮引起不可逆的团聚,在储存和操作过程中应避免催化剂受潮。

注意安全:在催化反应操作过程中,应注意安全防护措施,包括佩戴防护手套、护目镜等,避免催化剂和反应物的直接接触。

镍催化加氢

镍催化加氢

2绿色化学是当今科研和生产的世界潮流,我国已在重大科研项目研究的立项上向这个方向倾斜。

催化加氢反应一般生成产物和水,不会生成其它副产物,具有很好的原子经济性。

加氢反应的应用很广泛。

加氢过程在石油炼制工业中,除用于加氢裂化外,还广泛用于加氢精制。

在煤化工中用于煤加氢液化制取液体燃料。

在有机化工中则用于制备各种有机产品,例如一氧化碳加氢合成甲醇、苯加氢制环己烷、苯酚加氢制环己醇等。

此外,加氢过程还作为化学工业的一种精制手段,用于除去有机原料或产品中所含少量有害而不易分离的杂质,例如乙烯精制时使其中杂质乙炔加氢而成乙烯;丙烯精制时使其中杂质丙炔和丙二烯加氢而成丙烯等。

3早在1902年,Normann 就实现了用镍催化剂使脂肪加氢来制取硬化油的工业化生产。

近年来,镍系催化剂无论是在制备方法还是在应用领域,都取得了巨大的发展,镍应用于烯烃,炔烃,苯,硝基化合物,含羰基的化合物的催化加氢。

4按照催化剂的改性方法,将镍催化剂分为骨架镍催化剂、负载型催化剂以及其它类型镍催化剂。

5骨架镍,是应用最广泛的一类镍系加氢催化剂,也称雷尼镍。

具有很多微孔,是以多孔金属形态出现的金属催化剂,制备骨架形催化剂的主要目的是增加催化剂的表面积,提高催化剂的反应面,即催化剂活性。

具体的制备方法:将 Ni 和 Al ,Mg ,Si ,Zn 等易溶于碱的金属元素在高温下熔炼成合金,将合金粉碎后,再在一定的条件下,用碱溶至非活性组分,在非活性组分去除后,留下很多孔,成为骨架形的镍系催化剂。

6薛勇等[8]以邻硝基甲苯和草酸二乙酯为起始原料,合成邻硝基苯丙酮酸乙酯的乙醇碱性溶液,再用雷尼镍催化剂,在60~70℃、1.5MPa 压力下,用催化氢化法合成了吲哚-2-甲酸,总收率为70% (以邻硝基甲苯计算)用熔点、NMR 、GC - MS 谱图表征了该化合物。

雷尼镍催化氢化方法合成吲哚-2-甲酸成本较低、后处理简单、无环境污染。

其合成路线为: CH 3NO 2+(COOC 2H 5)2C 2H 5ONa CH 2C OCOOCH 2CH 3NO 2 CH 2C OCOOCH 2CH 3NO 2+H 2Ni NH COOH胡少伟等[10]采用骤冷法制备了改性骨架镍,将其应用于3, 4-二甲基硝基苯的催化加氢制备3, 4-二甲基苯胺。

催化剂雷尼镍

催化剂雷尼镍
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雷尼镍催化剂在目前石油冶炼中被广泛使用,我国 每年消耗1万吨左右。这种催化剂不仅在制造过程 中会带来环境污染,而且它所采用的釜式反应器, 反应效率低、分离困难。因此非晶态合金催化材料 一直是国内外研究的热点。20年前,两院院士闵恩 泽敏锐地把非晶态合金催化材料的研究作为石油化 工科学研究院导向性基础研究工作的重点。今天, “非晶态合金催化剂和磁稳定床反应工艺的创新与 集成技术”的研制成功,使世界石油冶炼工业翻开 了新的一页。
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主要内容
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Raney-Ni的概况 Raney-Ni的制备方法 Raney-Ni的应用 Raney-Ni的发展
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它最早由美国工程师莫里·雷尼在植物油的氢 化过程中,作为催化剂而使用。其制备过程 是把镍铝合金用浓氢氧化钠溶液处理,在这 一过程中,大部分的铝会和氢氧化钠反应而 溶解掉,留下了很多大小不一的微孔。这样 雷尼镍表面上是细小的灰色粉末,但从微观 角度上,粉末中的每个微小颗粒都是一个立 体多孔结构,这种多孔结构使得它的表面积 大大增加,极大的表面积带来的是很高的催 化活性,这就使得雷尼镍作为一种异相催化 剂被广泛用于有机合成和工业生产的氢化反 应中。 3
主要应用:于基本有机化工的催化加氢反应中。 可用于有机物碳氢键的加氢,碳氮键的加氢, 亚硝基化合物与硝基化合物的加氢;偶氮与氧 化偶氮化合物、亚胺、胺与连氮二苄的加氢, 还可以用于脱水反应、成环反应、缩合反应等。 最典型的应用是葡萄糖加氢、脂肪腈类的加氢。 在医药、染料、油脂、香料、合成纤维等领域 有广泛的应用。 例如:葡萄糖加氢生产山梨醇用于合成维生素 C、树脂表面活性剂等。
雷尼镍催化剂活化前为银灰色无定型粉末(镍铝合 金粉),具有中等程度的可燃性,有水存在的情况 下部分活化并产生氢气易结块,长久暴露于空气中 易风化。镍铝合金粉活化后为灰黑色颗粒,附有活 泼氢,极不稳定,在空气中氧化燃烧,须浸在水或 乙醇中保存。

雷尼镍

雷尼镍
由于浸出反应带来了催化剂的活性,同时产生的氢气储存进了催化剂中,故也称之为活化。成品的表面积通 常通过气体(如氢气)的吸附实验来测量。实验发现几乎所有的接触面积都存在着镍。商业化的雷尼镍的平均镍 接触面积是100/g。。主要有三个因素影响着浸出反应的结果,他们是合金的组成,所用氢氧化钠的浓度和浸出 反应的温度。
前面提到过,合金中含有多种镍铝相,在浸出过程中,NiAl3和Ni2Al3相之中所含的铝首先被反应掉,而 NiAl相中含有的铝反应较慢,可以通过调整浸出时间保留,这就是为什么被称为“选择性浸出”。典型的活化雷 尼镍中镍占85%的质量,这意味这有2/3的原子是镍。剩余的NiAl相中的铝可以帮助保持这种多孔的结构,为催化 剂提供结构的稳定性和热的稳定性。
安全
雷尼镍包装雷尼镍包装,因为是可燃有害物质,包装盒内填充蛭石在雷尼镍制备过程中,使用的原料镍是一 种国际癌症研究机构(Internation Agency for Research on Cancer)认为的致癌物(2B组,欧盟第3类)和 致畸物,而吸入微细的氧化铝粒子会导致铝矾土尘肺症,因此制备雷尼镍一定要小心。在活化过程中,由于其表 面积在逐渐增大且不断吸附浸出反应所产生的氢气,使得活化后形成的雷尼镍具备中等易燃性,故雷尼镍参加的 反应应在惰性气体的环境中进行处理。活化之后,得到的催化剂要在室温下用蒸馏水清洗,为的是除去任何残余 的铝酸钠。去氧水是储存兰尼镍的首选,因为它可以防止兰尼镍的氧化,降低燃烧的危险。所以,通常供应的雷 尼镍是混于水中的50%的泥浆状物体,不要把其暴露于空气中。泥浆状物质装入试剂瓶中后放入包装箱,包装箱 中要填充化学性质稳定的蛭石再加以运输。
参加反应之后的雷尼镍仍然可能含有大量的氢气,不能随意丢弃。应在通风处销毁。雷尼镍燃烧时会产生有 害气体,因此,建议在销毁雷尼镍和扑救雷尼镍造成的火灾时使用防毒面具。此外,直接接触雷尼镍可能会导致 呼吸道发炎,也可以引起眼睛和皮肤刺激性的损害。吸入会导致鼻腔和肺部的纤维化。摄入则会导致惊厥和肠道 疾病。长期接触可能导致肺炎和其他标志致敏镍样皮疹,即镍痒。

雷尼镍催化剂

雷尼镍催化剂

雷尼镍催化剂
佚名
【期刊名称】《材料研究与应用》
【年(卷),期】2003(013)001
【摘要】雷尼镍催化剂活性好,具有发达的蜂窝结构,比表面积高达100 m^2/g,而且机械强度高,可重复使用多次,主要应用于有机合成工业加氢、脱氢反应中。

在山梨醇、甲乙酮、脂肪胺、双氧水、香料、己内酰胺、己二胺等产品生产中以及制药中间体、众多精细化工产品生产中有着广泛的应用。

【总页数】1页(P12)
【正文语种】中文
【中图分类】TQ426
【相关文献】
1.加氢反应雷尼镍催化剂使用寿命的探索
2.非晶态雷尼镍催化剂低温催化生物油模型化合物加氢的研究
3.雷尼镍催化剂的常用制备工艺概述
4.高效的雷尼镍催化剂回收工艺
5.固定床雷尼镍催化剂研究进展
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雷尼镍

雷尼镍

雷尼镍雷尼镍(英语:Raney Nickel)又译兰尼镍,是一种由带有多孔结构的镍铝合金的细小晶粒组成的固态异相催化剂,它最早由美国工程师莫里·雷尼在植物油的氢化过程中,作为催化剂而使用。

[1]其制备过程是把镍铝合金用浓氢氧化钠溶液处理,在这一过程中,大部分的铝会和氢氧化钠反应而溶解掉,留下了很多大小不一的微孔。

这样雷尼镍表面上是细小的灰色粉末,但从微观角度上,粉末中的每个微小颗粒都是一个立体多孔结构,这种多孔结构使得它的表面积大大增加,极大的表面积带来的是很高的催化活性,这就使得雷尼镍作为一种异相催化剂被广泛用于有机合成和工业生产的氢化反应中。

由于“雷尼”是格雷斯化学品公司的注册商标,所以严格地说,仅有这个公司的戴维森化学部门生产的产品才能称作“兰尼镍”。

而“金属骨架催化剂”[2]或者“海绵-金属催化剂”被用于称呼具有微孔结构,而物理和化学性质类似于雷尼镍的催化剂。

历史1897年法国化学家保罗·萨巴捷发现了痕量的镍可以催化有机物氢化过程。

[3]随后镍被应用于很多有机物的氢化。

1920年代起美国工程师莫里·雷尼开始致力于寻找更好的氢化催化剂。

1924年他采用镍/硅比例为1:1的混合物,经过氢氧化钠处理后,硅和氢氧化钠反应掉,形成多孔结构。

雷尼发现这种催化剂对棉籽油氢化的催化活性是普通镍的五倍。

[4]随后雷尼使用镍/铝为1:1的合金来制造催化剂,发现得到的催化剂活性更高,并于1926年申请专利。

[5]直到今天,1:1的比例仍然是生产雷尼镍所需的合金的首选比例。

制备商业上,生产雷尼镍所需的镍铝合金是通过在熔炉中将具有催化活性的金属(镍,铁或者铜)和铝熔合,得到的熔体进行淬火冷却,然后粉碎成为均匀的细颗粒。

[6]在合金组分的设计上,要考虑两个因素。

一是合金中镍铝的组成比例,随着镍铝比例的变化,在淬火过程中会产生不同的镍/铝相,他们有着不同的浸出性能,这可能会导致最终产品有着截然不同的多孔结构。

雷尼镍催化剂在己二腈加氢反应中的应用与研究

雷尼镍催化剂在己二腈加氢反应中的应用与研究

雷尼镍催化剂在己二腈加氢反应中的应用与研究高先明【摘要】在生产己二胺的工艺中,雷尼镍催化剂作为己二腈加氢反应的主要催化剂。

对己二腈加氢反应中的雷尼镍催化剂的物化特性进行介绍,对该催化剂的活化、钝化进行了研究,该催化剂在己二腈加氢反应中的应用及存在的问题进行研究,认为催化剂定量置换可以很好地解决活性降低和流动性变差这一问题。

%In the production process of hexamethylendiamine , Raneynickel was the master catalyst in the reaction of adiponitrile and hydrogen.The physicochemical properties about Raneynickel catalyst in the reaction of adiponitrile and hydrogen , the adiponitrile of Raney nickle catalyst in the activation and passivation , the existing problems in the reaction of adiponitrile and hydrogen were introduced.Catalyst quantitative displacement was a good method to solve the problem about the catalyst decreased activity and poor liquidity.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2014(000)013【总页数】3页(P27-28,34)【关键词】己二胺;雷尼镍催化剂;己二腈;加氢反应;活化;钝化【作者】高先明【作者单位】河南神马尼龙化工有限责任公司,河南平顶山 467013【正文语种】中文【中图分类】TQ202己二腈(ADN)加氢(H2)反应生产己二胺(HMD)的工艺路线通常有低压法[1]和高压法[2]。

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雷尼镍加氢催化剂
(实用版)
目录
1.雷尼镍的概述
2.雷尼镍加氢催化剂的原理
3.雷尼镍加氢催化剂的应用
4.雷尼镍加氢催化剂的优势与局限
5.我国在雷尼镍加氢催化剂研究方面的发展
正文
雷尼镍,化学符号为 Ni,是一种银白色的金属元素,具有良好的延
展性、导热性和抗腐蚀性,广泛应用于电子、化工、冶金等领域。

在众多应用中,雷尼镍作为加氢催化剂的表现尤为出色,被认为是一种理想的加氢催化剂。

雷尼镍加氢催化剂的原理主要基于镍的良好的还原性能。

在加氢反应过程中,镍与氢气发生反应,生成镍氢化物。

这种镍氢化物具有较高的稳定性,可以将反应过程中产生的碳氢化合物还原为较为稳定的烃类化合物。

在反应结束后,镍氢化物又可以通过加热或减压等方法恢复为镍,实现催化剂的循环利用。

雷尼镍加氢催化剂广泛应用于石油化工、环境保护等领域。

在石油化工领域,雷尼镍加氢催化剂可以用于重油加氢裂化、加氢脱硫等过程,提高石油产品的质量和产量。

在环境保护领域,雷尼镍加氢催化剂可以用于汽车尾气净化、有机污染物处理等,减少有害物质的排放,保护生态环境。

尽管雷尼镍加氢催化剂具有许多优势,但同时也存在一定的局限性。

首先,镍资源储量有限,开采过程中对环境造成一定影响。

其次,雷尼镍加氢催化剂在高温、高压条件下易被碳氢化合物中毒,导致催化活性下降。

因此,开发抗碳积物性能更好的雷尼镍加氢催化剂成为研究热点。

我国在雷尼镍加氢催化剂研究方面取得了显著成果。

研究人员通过改进催化剂的制备方法、调整催化剂的组成等手段,不断提高雷尼镍加氢催化剂的性能。

同时,我国在镍资源开发和利用方面也取得了重要进展,为雷尼镍加氢催化剂的广泛应用提供了有力支撑。

总之,雷尼镍加氢催化剂作为一种理想的加氢催化剂,在石油化工、环境保护等领域具有广泛的应用前景。

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