CH93573A - Procédé pour exécuter des réactions catalytiques. - Google Patents

Procédé pour exécuter des réactions catalytiques.

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CH93573A
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rays
catalytic reactions
hydrogen
carrying
out catalytic
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Inventor
Louis Prof Duparc
E Slatineanu
Original Assignee
Louis Prof Duparc
E Slatineanu
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    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/08Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
    • B01J19/12Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor employing electromagnetic waves
    • B01J19/122Incoherent waves
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Description


  



  Procède pour exécuter des réactions catalytiques.



   La présente invention a pour objet un
 procède d exécution de réactions catalytiques
 caractérisée en ce que l'on soumet au moins
 l'un des corps appelés a réagir a Faction de
 rayons de faible longueur   d'onde.   



   Les rayons de faible longueur   d'onde   
 peuvent tre des rayons ultra-violets, des rayons   X    ou d'autres radiations ayant une
 action ionisante.



   Les corps appelés à réagir seront, par
 exemple, l'hydrogène,   t'oxygène,      l'azote ou    d'autres gaz ou d'autres liquides, éléments ou
 composés.



   Les catalyseurs peuvent tre les substances   catalysantes    habituellement employées telles que les métaux ou composés finement divisés ou répartis dans un support poreux, comme les mousses do platine, de rhodium, d'osmium, de nickel, l'oxyde de fer, certains   azotures ou carboazotures.   



   Généralement les réactions catalytiques opérées en présence de ces catalyseurs né  cessitent    des conditions de température et de pression qui les rendent d'une   exécution    difficile, et le rendement n'est guère satisfaisant,
 Selon la présente invention il est désormais possible d'effectuer ces   réactions    à des températures et pressions modérées et   d'obte-       nu m) rendement meilleur en soumettant      l'un    des corps appelés à réagir a l'action de rayons ultra-violets ou de rayons Roentgen, par exemple en faisant passer l'un des gaz à combiner dans un serpentin en quartz entourant une lampe à vapeur de mercure.



   Cette forme d'exécution peut s'appliquer, par exemple, aux synthèses suivantes :
 Lorsque l'on met en présence de   l'hydro-    gène et de l'azote pour la production   d'am-    moniac et que 1 on a préalablement soumis l'hydrogène a l'action des rayons susdits, on peut constater que la température et la pression de réaction sont plus basses et le rendement plus grand que si l'hydrogène n'a pas été traite.



   Dans la formation de   l'anhydride sulfu-    rique par l'union directe de l'anhydride sulfureux et de   l'oxygène la, réaction marche    fort bien avec le platine divisé, mais d'une   façon incomplète    ou ralentie avec des cata  lyseurs    tels que les oxydes métalliques (fer,   maganèse    ou uranium). Or si l'on soumet préalablement l'oxygène à l'influence des rayons ultra-violets, on peut constater qu'avec le platine divisé la vitesse de réaction est considérablement accrue et qu'avec l'oxyde de fer le rendement est remarquablement augmenté.



   Dans l'oxydation de l'azote par l'oxygène sous l'influence de l'arc électrique, le rendement ordinaire en oxyde d'azote n'est guère que de   1,      5"/o du mélange gazeux employé.   



  Ce rendement augmente, il est vrai, si   l on    introduit de l'oxygène dans le mélange. Or on a trouvé qu'il est encore supérieur si l'on fait arriver sur l'arc de l'oxygène préalablement activé par des rayons ultra-violets ou les   rayons X.   



   La combinaison directe de l'oxyde de carbone et d'hydrogène pour la formation de formaldéhyde selon la formule   C 0-)-2H =   
HCOH n'est pas réalisable par contact simple de ces gaz. Si on les dirige dans de l'eau contenant en suspension certaines substances   catalysantes,    telles que, par exemple, le   nie-    kel divisé, le rhodium, le platine etc., et qu'on a soumis préalablement   l'hydrogène à    l'influence des rayons ultra-violets ou X, on arrive à la formation directe de formaldéhyde qui reste en solution.

   La mme réaction peut tre obtenue sans emploi d'eau si l'on dirige le mélange d'oxyde de carbone et   d'hydro-    gène préalablement influencé par les rayons   mentionnés sur des catalyseurs tels que    des   oxydes,métauxetc.,chauffésà    des temperatures variables.



   La réduction de l'aldéhyde par   l'hydro-    gène en alcool peut se faire à l'état gazeux en   utilisant un énorme excès d'hydrogène,    avec une élévation de la température et en   présence    de Ni divisé. On peut avec plus de facilité   effectuer la mme réduction de l'al-      déhyde    à   l'état    liquide ou en solution, lorsqu'on se sert de noir de Ni, de Pt, Rh ou d'Os et que l'on opère avec de l'hydrogène soumis préalablement à l'influence de rayons ultra-violets ou   X.   


Claims (1)

  1. REVENDICATION : Procédé pour exécuter des réactions ca talytiques, caractérisé en ce que l'on soumet au moins l'un des corps appelés à réagir à l'action de rayons de faible longueur d'onde.
CH93573D 1919-12-17 1919-12-17 Procédé pour exécuter des réactions catalytiques. CH93573A (fr)

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