НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ПРОТОНПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ МЕМБРАННЫХ РЕАКТОРОВ:
СТРУКТУРНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
П.И. Скрябин, В.А. Садыков, Ю.Н. Беспалко, Н.Ф. Еремеев
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
Россия, г. Новосибирск, пр. Акад. Лаврентьева, 5, 630090
E-mail:
ivanovich1401@gmail.com
Одним из основных элементов нанокомпозитной протонпроводящей мембраны является
функциональный слой, обеспечивающий селективное пропускание водорода. Создание газоплотного слоя
с высокой протонной проводимостью, устойчивого к реакционной среде и обладающего хорошей
механической стойкостью, является ключевым аспектом при создании высокоэффективных мембран.
В работе исследовались вольфраматы неодима (Nd
5.5
WO
11.25-δ
) со структурой флюорита, в том
числе допированные Mo (Nd
5.5
W
0.5
Mo
0.5
O
11.25-δ
), La ((Nd
5/6
La
1/6
)
5.5
WO
11.25-δ
) и нанокомпозиты на основе
полученных сложных оксидов со сплавом никеля-меди (CuNi). Все материалы были синтезированы
методом механохимической активации и модифицированным методом Пекини. Был разработан метод
синтеза сплава никеля-меди, позволяющий получать непосредственно сплав, представляющий собой
практически сферические частицы со средним размером частиц ~15нм. Применение метода горячего
прессования для уплотнения образцов позволило получить газоплотную структуру при относительно
низкой температуре (900ºС) без формирования примесных фаз. Исследуемые материалы характеризуются
высокими значениями протонной и электронной (за счет добавки сплава) проводимости и высокой
подвижностью кислорода, что подтверждается результатами исследований методами SSITKA, EIS, метод
Ван-дер-По. [1,2]
Полученные материалы использовались в качестве функционального слоя для создания тестовых
протонпроводящих мембран. На Рис.1 приведены результаты исследования тестовой мембраны в реакции
паровой конверсии этанола в диапазоне температур 700-900ºС. Показано, что с воздушной стороны через
мембрану протекает только водород, что подтверждает высокую селективность мембраны по водороду,
при этом поток водорода через мембрану достигает 2 мл/(см
2
*мин) при 900ºС [1].
Рис. 1. Концентрация парогазовой смеси с топливной и воздушной сторон мембраны.
Демонстрация селективности тестовой мембраны
Достарыңызбен бөлісу: |