
Citation: Jinbang Wang, Jinzhe Li, Shutao Xu, Yuchun Zhi, Yingxu Wei, Yanli He, Jingrun Chen, Mozhi Zhang, Quanyi Wang, Wenna Zhang, Xinqiang Wu, Xinwen Guo, Zhongmin Liu. Methanol to hydrocarbons reaction over HZSM-22 and SAPO-11: Effect of catalyst acid strength on reaction and deactivation mechanism[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2015, 36(8): 1392-1402. doi: 10.1016/S1872-2067(15)60953-6

HZSM-22和SAPO-11催化甲醇转化制烯烃(MTH)反应: 酸强度对反应和失活机理的影响
12C/13C-甲醇切换实验表明, HZSM-22和SAPO-11催化的甲醇转化机理主要是烯烃循环, 然而由于酸强度的差异导致两种分子筛上甲基化反应和裂解反应对烯烃最终产物分布贡献不同. 对于HZSM-22分子筛, 催化活性较高,当反应温度低于400 ℃时, 产物以C5+高碳烃为主, 随着反应温度的升高, 产物以C2-C4低碳烃为主, 且乙烯的增长速率高于丙烯; 对于SAPO-11分子筛, 催化活性较低,无论反应温度高或低, 甲醇转化产物均以C5+高碳烃为主. 以上结果表明, 催化剂的活性与酸强度相关,且随着反应温度的升高, 在酸性较强的HZSM-22分子筛上高碳烃的裂解活性要远高于酸性较弱的SAPO-11分子筛. 该推论得到13C-甲醇和12C-1-丁烯共进料实验数据的支持. 失活催化剂的GC-MS和TG结果显示, 催化剂的失活与酸强度和反应温度密切相关: 对于HZSM-22分子筛, 较低温度下(< 450 ℃)催化剂的失活源于稠环化合物的生成和积累, 高温下(> 450 ℃)的失活是源于分子筛表面石墨碳的沉积; 对于SAPO-11分子筛, 低温下(< 400 ℃)的失活源于稠环芳烃的生成和积累, 高温下(> 400 ℃)的失活是源于分子筛表面石墨碳的沉积. 此外, 由于酸强度的差异, 与SAPO-11相比, 低温下积碳物种更倾向于在HZSM-22分子筛孔口快速形成. 这也是HZSM-22分子筛在低温下快速失活的原因. 为了进一步证明该结论, 本文采用原位红外装置对HZSM-22催化甲醇转化过程中的Brönsted 酸和芳烃物种进行了连续监测. 结果显示, 在最初的15 min内归属为Brönsted 酸的峰(3585 cm-1)有明显的下降, 但随着反应时间的延长, Brönsted 酸的量不再发生变化; 与此同时, 归属为芳烃物种的峰(3136 cm-1)增加到一定程度后随着反应时间的延长也几乎不再增加. 这进一步说明了低温下HZSM-22分子筛的失活是由非活性芳烃积碳物种堵塞孔口造成的.
English
Methanol to hydrocarbons reaction over HZSM-22 and SAPO-11: Effect of catalyst acid strength on reaction and deactivation mechanism
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Key words:
- HZSM-22
- / SAPO-11
- / Methanol-to-hydrocarbon
- / Acid strength
- / Mechanism

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