Никелевый катализатор удешевит производство водорода из CO₂ и этана — 12 августа 2026 г. в 07:10:02.137
Никелевый катализатор удешевит производство водорода из CO₂ и этана 👍 Исследователи из Университета нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда в Саудовской Аравии разработали дешевый катализатор на основе никеля для процесса сухого риформинга этана, способный заменить дорогостоящие аналоги. Новый материал позволяет эффективно перерабатывать углекислый газ и этан в синтез-газ – смесь водорода и угарного газа, востребованную в химической промышленности. 👉 Чтобы определить наиболее подходящий вариант, авторы приготовили серию катализаторов на основе оксида церия с добавлением различных металлов – родия, никеля, железа, вольфрама и циркония. Наибольшую активность показал катализатор, содержащий 2% родия. При температуре 650 °C он обеспечил превращение почти 99% этана и около 77% углекислого газа. Однако родий относится к дорогостоящим благородным металлам, а при его использовании около 12-15% продуктов приходилось на нежелательный метан. Более практичным вариантом оказался катализатор с содержанием никеля 15%. При той же температуре он обеспечил превращение около 86% этана и 74% CO₂. При этом метан и этилен составляли менее 1% продуктов, а весь остальной объем приходился на водород и угарный газ. Поскольку никель значительно дешевле родия, такой материал представляет больший интерес для возможного промышленного применения. 🤔 Исследование также показало, что эффективность никелевого катализатора зависит не только от его состава, но и от соотношения исходных газов. Когда CO₂ и этан подавали в равных количествах, катализатор быстро покрывался углеродистыми отложениями и практически полностью терял активность в течение шести часов. При трехкратном избытке углекислого газа он проработал 48 часов: за это время степень превращения этана постепенно снизилась примерно с 80% до 52%, а CO₂ – с 70% до 48%, однако водород и угарный газ оставались основными продуктами. Избыток CO₂ способствовал удалению части образующегося углерода с поверхности и замедлял дезактивацию катализатора. 📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»

