C - Chemistry – Metallurgy – 07 – C
Patent
C - Chemistry, Metallurgy
07
C
C07C 1/04 (2006.01) B01J 23/74 (2006.01) B01J 23/75 (2006.01) B01J 37/00 (2006.01) B01J 37/02 (2006.01) B01J 37/03 (2006.01) C10G 2/00 (2006.01)
Patent
CA 2384136
A process for the preparation of a catalyst useful for conducting carbon monoxide hydrogenation reactions, particularly Fischer-Tropsch reactions; the catalyst compositions, use of the catalyst compositions for conducting such reactions, and the products of these reactions. The steps of the process for producing the catalyst comprise mixing together in solution (a) a compound, or salt of a Group VIII metal, e.g., Co(NO3)2; (b) a compound, or salt of magnesium, e.g., Mg(NO3)2; (c) a compound, salt, or powdered oxide of a Group IVB metal, e.g., zirconia; (d) a refractory inorganic oxide, e.g., kieselguhr; and (e) an ammonium or alkali metal salt precipitating agent, e.g, Na2CO3, to produce a precipitated solids mass, or catalyst precursor, and then reducing the precipitated solids mass, or catalyst precursor, to form a catalyst, e.g., (100Co:6 MgO:10 ZrO2:200 kieselguhr). The precipitated solids mass, or catalyst precursor, is shaped and brought to a critical level of moisture, and reduced. A catalyst formed from the precursor in this manner has greater activity, and selectivity in the production of high melting waxes in conducting Fischer-Tropsch reactions, and gas make is lower, than in the use of catalysts made conventionally, i.e., from precursors of similar composition at differing moisture levels.
La présente invention se rapporte à un procédé de préparation d'un catalyseur utilisé pour réaliser des réactions d'hydrogénation de monoxyde de carbone, en particulier des réactions Fischer-Tropsch, à des compositions catalytiques, à l'utilisation de ces compositions catalytiques dans la réalisation des réactions précitées, et aux produits de ces réactions. Le procédé de production de catalyseur de l'invention consiste à mélanger dans une solution: (a) un composé ou un sel d'un métal du groupe VIII, p.ex. le Co(NO¿3?)¿2?; (b) un composé ou un sel de magnésium, p.ex. le Mg(NO¿3?)¿2?; (c) un composé, un sel ou une poudre d'oxyde d'un métal du groupe IVB, p.ex. le zircone; (d) un oxyde inorganique réfractaire, p.ex. le kieselguhr; et (e) un agent précipitant ammonium ou sel de métal alcalin, p.ex. le Na¿2?CO¿3? afin de produire une masse de solides précipités, ou un précurseur de catalyseur, et à réduire ensuite la masse de solides précipités, ou le précurseur de catalyseur, pour former un catalyseur, p.ex. le (100Co:6 MgO:10 ZrO¿2?:200 kieselguhr). On met en forme la masse de solides précipités ou le précurseur de catalyseur, et on lui confère un niveau critique d'humidité, avant de la réduire. Un catalyseur formé de cette manière à partir du précurseur possède une plus grande activité, permet une meilleure sélectivité dans la production des cires à hautes températures de fusion utilisées dans les réactions Fischer-Tropsch et entraîne une moindre production de gaz que les catalyseurs fabriqués de manière classique, à partir de précurseurs de composition similaire présentant des niveaux d'humidité différents.
Daage Michel A.
Koveal Russell John
Krylova Alla Jurievna
Lapidus Albert L'vovich
Borden Ladner Gervais Llp
Exxon Research And Engineering Company
LandOfFree
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