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High-pressure advantages in stoichiometric hydrogenation of carbon dioxide to methanol

化学 产量(工程) 甲醇 催化作用 化学计量学 巴(单位) 热力学 动力学 空间速度 化学动力学 传质 二氧化碳 化学工程 选择性 物理化学 有机化学 色谱法 工程类 物理 气象学 量子力学
作者
Rohit Gaikwad,Atul Bansode,Atsushi Urakawa
出处
期刊:Journal of Catalysis [Elsevier BV]
卷期号:343: 127-132 被引量:154
标识
DOI:10.1016/j.jcat.2016.02.005
摘要

Abstract Interplay between three important reaction parameters (pressure, temperature, and space velocity) in stoichiometric hydrogenation of carbon dioxide (CO 2 :H 2  = 1:3) was systematically investigated using a commercial Cu/ZnO/Al 2 O 3 catalyst. Their impacts on reaction performance and important ranges of process conditions toward full one-pass conversion of CO 2 to methanol at high yield were rationalized based on the kinetics and thermodynamics of the reaction. Under high-pressure condition above a threshold temperature, the reaction overcomes kinetic control, entering thermodynamically controlled regime. Ca. 90% CO 2 conversion and >95% methanol selectivity were achieved with a very good yield (0.9–2.4 g MeOH  g cat −1  h −1 ) at 442 bar. Such high-pressure condition induces the formation of highly dense phase and consequent mass transfer limitation. When this limitation is overcome, the advantage of high-pressure conditions can be fully exploited and weight time yield as high as 15.3 g MeOH  g cat −1  h −1 could be achieved at 442 bar. Remarkable advantages of high-pressure conditions in terms of reaction kinetics, thermodynamics, and phase behavior in the aim to achieve better methanol yield are discussed.
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