JPS6316169B2 - - Google Patents
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- JPS6316169B2 JPS6316169B2 JP57212294A JP21229482A JPS6316169B2 JP S6316169 B2 JPS6316169 B2 JP S6316169B2 JP 57212294 A JP57212294 A JP 57212294A JP 21229482 A JP21229482 A JP 21229482A JP S6316169 B2 JPS6316169 B2 JP S6316169B2
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- graphite
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- expanded graphite
- metal
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Landscapes
- Catalysts (AREA)
Description
この発明は、たとえば水素化反応等の反応促進
添加物として使用されるような固体触媒に関し、
さらに詳しくはその性能の優れた固体触媒に関す
る。 従来、黒鉛を担持とする固体触媒は、その黒鉛
自体が化学的に安定しており、また比表面積が比
較的大きい等によつて担体としては有効な機能を
備えていることが知られている。 しかしながら、黒鉛はその性質上脆いために粉
化しやすく、そのため固定触媒の担体として用い
た場合は水素化反応等の反応生成物中に粉化して
混入するおそれがあり、そのために黒鉛の形状を
粉化しがたい形状に製作しなければならないない
等の制約を受けていた。 そこで、この発明者は黒鉛のもつ優れた性能に
着眼し、黒鉛が粉化することなく、またその黒鉛
形状に制約を受けることのない担体を備えた固体
触媒を見い出した。 すなわち、この発明は膨張黒鉛の粉体表面に、
ニツケル、コバルト、パラジウム、鉄、クロム、
モリブデン、タングステン、白金等から選ばれる
触媒金属、またはこれら触媒金属を主成分とする
合金を担持させ、これらを加圧成形して構成した
固定触媒に関する。 このようにして得られた固定触媒は、その担体
が黒鉛を膨張処理して得られるため、黒鉛のもつ
化学的に安定した性質をもつこと、および比表面
積が比較的大きいことのみならず、これに加えて
膨張処理によつて比表面積が飛躍的に増大(通常
の黒鉛比表面積の約10倍)し、これにより触媒全
体の表面積が増大するに伴いその反応面積も増大
して触媒表面への吸脱着作用等が有効に行なわ
れ、化学反応を著しく促進する。 さらに、膨張処理によつて黒鉛全体は軟化して
脆さが解消されることと加圧成形によるこれら粉
体間の相互の接触作用とによつて膨張黒鉛の粉化
は解消される。 また膨張黒鉛は軟化を呈するため、何ら制約を
受けることのない任意の形状で用いることができ
る。 上述の担体として用いられる膨張黒鉛は、鱗片
状天然黒鉛または結晶の良く整つた熱分解黒鉛等
を硝酸硫酸による混酸等で酸処理を行ない加熱す
ることにより、黒鉛はある方向性をもつて数100
倍程度の大きさに膨張処理され、いわゆる膨張黒
鉛が得られる。 この膨張程度は、黒鉛に対する混酸等の層間物
質の濃度および加熱状態等によつて適宜所望の大
きさに膨張し得る。 上述の膨張黒鉛表面に付着される金属は、真空
蒸着、メツキ、含浸等の適宜の付着手段によつて
その表面に約1μ以下の厚さに付着する。 この場合1μ以上付着しても触媒反応の効果は
さほど変らないため、1μ以下が適当である。 なお、付着金属はニツケル、コバルト、パラジ
ウム、鉄、白金等の金属に限らずその他用途に適
した種々の金属またはこれら種々の金属を主成分
とする合金を付着してもよい。 そして、金属付着後に得られた粉体を、プレス
成形金型成形等の加圧形成によつて固形状に圧縮
して固定触媒を設け、これを添加用の大きさに適
宜切断して用いるものである。 次に、この発明の一実験結果を従来例と比較し
て説明する。 下表は、水素化反応における本発明例の固体触
媒A(触媒金属としてNiとFeの合金を使用)と、
従来例として水素化反応における固体触媒の代表
的に用いられる記号B、Cとで示す固体触媒が及
ぼす化学反応の影響度合を比較したもので、これ
ら三者とも条件を同じにすべく反応物はヘキセ
ン、生成物はヘキサン、反応条件は20℃液相にて
それぞれ使用した。 尚、記号B、Cの固体触媒の各担体に対する触
媒金属としては、水素化反応で特に好適なニツケ
ルを真空蒸着によつて、それぞれ0.5μ以下に付着
して使用した。 また本発明例の固体触媒Aの触媒金属として
は、担体として膨張黒鉛を用いているため、触媒
表面への吸脱作用が優れているので、特に水素化
反応で用いられるニツケル単体でなくNi―Fe合
金を用いてもなおかつ優れた作用が営むことを立
証するために用いた。
添加物として使用されるような固体触媒に関し、
さらに詳しくはその性能の優れた固体触媒に関す
る。 従来、黒鉛を担持とする固体触媒は、その黒鉛
自体が化学的に安定しており、また比表面積が比
較的大きい等によつて担体としては有効な機能を
備えていることが知られている。 しかしながら、黒鉛はその性質上脆いために粉
化しやすく、そのため固定触媒の担体として用い
た場合は水素化反応等の反応生成物中に粉化して
混入するおそれがあり、そのために黒鉛の形状を
粉化しがたい形状に製作しなければならないない
等の制約を受けていた。 そこで、この発明者は黒鉛のもつ優れた性能に
着眼し、黒鉛が粉化することなく、またその黒鉛
形状に制約を受けることのない担体を備えた固体
触媒を見い出した。 すなわち、この発明は膨張黒鉛の粉体表面に、
ニツケル、コバルト、パラジウム、鉄、クロム、
モリブデン、タングステン、白金等から選ばれる
触媒金属、またはこれら触媒金属を主成分とする
合金を担持させ、これらを加圧成形して構成した
固定触媒に関する。 このようにして得られた固定触媒は、その担体
が黒鉛を膨張処理して得られるため、黒鉛のもつ
化学的に安定した性質をもつこと、および比表面
積が比較的大きいことのみならず、これに加えて
膨張処理によつて比表面積が飛躍的に増大(通常
の黒鉛比表面積の約10倍)し、これにより触媒全
体の表面積が増大するに伴いその反応面積も増大
して触媒表面への吸脱着作用等が有効に行なわ
れ、化学反応を著しく促進する。 さらに、膨張処理によつて黒鉛全体は軟化して
脆さが解消されることと加圧成形によるこれら粉
体間の相互の接触作用とによつて膨張黒鉛の粉化
は解消される。 また膨張黒鉛は軟化を呈するため、何ら制約を
受けることのない任意の形状で用いることができ
る。 上述の担体として用いられる膨張黒鉛は、鱗片
状天然黒鉛または結晶の良く整つた熱分解黒鉛等
を硝酸硫酸による混酸等で酸処理を行ない加熱す
ることにより、黒鉛はある方向性をもつて数100
倍程度の大きさに膨張処理され、いわゆる膨張黒
鉛が得られる。 この膨張程度は、黒鉛に対する混酸等の層間物
質の濃度および加熱状態等によつて適宜所望の大
きさに膨張し得る。 上述の膨張黒鉛表面に付着される金属は、真空
蒸着、メツキ、含浸等の適宜の付着手段によつて
その表面に約1μ以下の厚さに付着する。 この場合1μ以上付着しても触媒反応の効果は
さほど変らないため、1μ以下が適当である。 なお、付着金属はニツケル、コバルト、パラジ
ウム、鉄、白金等の金属に限らずその他用途に適
した種々の金属またはこれら種々の金属を主成分
とする合金を付着してもよい。 そして、金属付着後に得られた粉体を、プレス
成形金型成形等の加圧形成によつて固形状に圧縮
して固定触媒を設け、これを添加用の大きさに適
宜切断して用いるものである。 次に、この発明の一実験結果を従来例と比較し
て説明する。 下表は、水素化反応における本発明例の固体触
媒A(触媒金属としてNiとFeの合金を使用)と、
従来例として水素化反応における固体触媒の代表
的に用いられる記号B、Cとで示す固体触媒が及
ぼす化学反応の影響度合を比較したもので、これ
ら三者とも条件を同じにすべく反応物はヘキセ
ン、生成物はヘキサン、反応条件は20℃液相にて
それぞれ使用した。 尚、記号B、Cの固体触媒の各担体に対する触
媒金属としては、水素化反応で特に好適なニツケ
ルを真空蒸着によつて、それぞれ0.5μ以下に付着
して使用した。 また本発明例の固体触媒Aの触媒金属として
は、担体として膨張黒鉛を用いているため、触媒
表面への吸脱作用が優れているので、特に水素化
反応で用いられるニツケル単体でなくNi―Fe合
金を用いてもなおかつ優れた作用が営むことを立
証するために用いた。
【表】
上記した表から明らかなごとく、本発明例の固
体触媒Aによると、双方の従来例B、Cに比べて
同一反応条件であるにもかかわらず、その反応が
平衡になるまでの所要時間が大幅に短縮化されて
いる。 このことは、その反応中に本発明例Aの触媒作
用が著しく有効に行なわれたと認められる。 また、反応平衡後に反応生成物中の粉化状態を
調べたところ、黒鉛を担体に用いた従来例Bに、
わずかに混入していることが検出されたが、他の
従来例Cおよび本発明例Aには何ら粉化混入等の
異常は認められなかつた。
体触媒Aによると、双方の従来例B、Cに比べて
同一反応条件であるにもかかわらず、その反応が
平衡になるまでの所要時間が大幅に短縮化されて
いる。 このことは、その反応中に本発明例Aの触媒作
用が著しく有効に行なわれたと認められる。 また、反応平衡後に反応生成物中の粉化状態を
調べたところ、黒鉛を担体に用いた従来例Bに、
わずかに混入していることが検出されたが、他の
従来例Cおよび本発明例Aには何ら粉化混入等の
異常は認められなかつた。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 膨張黒鉛の粉体表面に、ニツケル、コバル
ト、パラジウム、鉄、白金、クロム、モリブデ
ン、タングステンから選ばれる触媒金属、または
これら触媒金属を主成分とする合金を担持させ、
これらを加圧成形したことを特徴とする 固定触媒。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57212294A JPS59102445A (ja) | 1982-12-02 | 1982-12-02 | 固体触媒 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57212294A JPS59102445A (ja) | 1982-12-02 | 1982-12-02 | 固体触媒 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59102445A JPS59102445A (ja) | 1984-06-13 |
| JPS6316169B2 true JPS6316169B2 (ja) | 1988-04-07 |
Family
ID=16620198
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57212294A Granted JPS59102445A (ja) | 1982-12-02 | 1982-12-02 | 固体触媒 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS59102445A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0368477U (ja) * | 1989-11-06 | 1991-07-05 |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2578545B2 (ja) * | 1990-04-11 | 1997-02-05 | ソシエテ・ナシオナル・エルフ・アキテーヌ | 活性複合体及び反応媒体としての該複合体の使用 |
| CN109494376B (zh) * | 2018-11-06 | 2021-07-02 | 陕西师范大学 | 壳层组分、厚度可调控的Pd@Pt-Ni核@壳纳米材料及其制备方法与应用 |
-
1982
- 1982-12-02 JP JP57212294A patent/JPS59102445A/ja active Granted
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0368477U (ja) * | 1989-11-06 | 1991-07-05 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS59102445A (ja) | 1984-06-13 |
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