Fe계 촉매는 담지법을 이용하여 제조하였다. 제조된 촉매는 275°C, 300°C, 350°C 환원온도와 각각 다른 Fe 농도조건의 F-T합성반응을 수행하였다. 촉매의 물리적 특성은 XRD, XRF, BET, SEM, H2-TPR, TGA를 이용하여 분석하였다. 최적화된 환원온도는 H2-TPR분석결과와 반응결과에 근거하여 해석하였다. 환원온도와 조성에 따른 촉매성능평가는 CSTR 반응기를 이용하여 수행하였다. 담지법을 이용하여 제조한 촉매는 ...
Fe계 촉매는 담지법을 이용하여 제조하였다. 제조된 촉매는 275°C, 300°C, 350°C 환원온도와 각각 다른 Fe 농도조건의 F-T합성반응을 수행하였다. 촉매의 물리적 특성은 XRD, XRF, BET, SEM, H2-TPR, TGA를 이용하여 분석하였다. 최적화된 환원온도는 H2-TPR분석결과와 반응결과에 근거하여 해석하였다. 환원온도와 조성에 따른 촉매성능평가는 CSTR 반응기를 이용하여 수행하였다. 담지법을 이용하여 제조한 촉매는 침전법으로 제조된 촉매와 비교했을 때 더 높은 온도범위에서 환원이 촉진되는 것을 확인하였다. 촉매조성 최적화는 10wt, 20wt, 30wt 촉매의 CO-chemisorption 결과에 근거하여 해석하였다. 이러한 결과에 근거하여 본 연구에서는 담지법으로 제조된 Fe계 피셔-트롭쉬 합성반응용 촉매에 대하여 환원온도와 촉매의 조성을 최적화하는 연구를 수행하였다. 최적조성은 20wt%였으며, H2/CO비 1.0의 합성가스를 사용하여 환원하는 경우 350℃에서 환원처리 하는 경우가 최적임을 규명하였다.
Fe계 촉매는 담지법을 이용하여 제조하였다. 제조된 촉매는 275°C, 300°C, 350°C 환원온도와 각각 다른 Fe 농도조건의 F-T합성반응을 수행하였다. 촉매의 물리적 특성은 XRD, XRF, BET, SEM, H2-TPR, TGA를 이용하여 분석하였다. 최적화된 환원온도는 H2-TPR분석결과와 반응결과에 근거하여 해석하였다. 환원온도와 조성에 따른 촉매성능평가는 CSTR 반응기를 이용하여 수행하였다. 담지법을 이용하여 제조한 촉매는 침전법으로 제조된 촉매와 비교했을 때 더 높은 온도범위에서 환원이 촉진되는 것을 확인하였다. 촉매조성 최적화는 10wt, 20wt, 30wt 촉매의 CO-chemisorption 결과에 근거하여 해석하였다. 이러한 결과에 근거하여 본 연구에서는 담지법으로 제조된 Fe계 피셔-트롭쉬 합성반응용 촉매에 대하여 환원온도와 촉매의 조성을 최적화하는 연구를 수행하였다. 최적조성은 20wt%였으며, H2/CO비 1.0의 합성가스를 사용하여 환원하는 경우 350℃에서 환원처리 하는 경우가 최적임을 규명하였다.
Fe-based catalysts were prepared using the incipient wetness method. The Fischer-Tropsch synthesis reaction was carried out over iron based catalysts of different composition reduced at 275℃, 300℃ and 350℃. The physical properties of the catalyst were analyzed by XRD, XRF, BET, SEM, H2-TPR, TGA and ...
Fe-based catalysts were prepared using the incipient wetness method. The Fischer-Tropsch synthesis reaction was carried out over iron based catalysts of different composition reduced at 275℃, 300℃ and 350℃. The physical properties of the catalyst were analyzed by XRD, XRF, BET, SEM, H2-TPR, TGA and TEM. The optimum reduction temperature of supported catalyst was interpreted by the H2-TPR analysis and the activity measurement data. The activity measurement tests were carried out in a continuous stirred tank reactor(CSTR). It was found that Fe supported catalysts needed to be reduced at higher temperatures compared to the precipitated catalysts. This is assumed by interaction of metal-support. The Fe content of the supported catalyst was varied from 10wt% to 30wt%. The optimizing of catalyst composition was interpreted by CO-chemisorption analysis with the activity measurement data. In this study, the optimum iron content of the supported catalyst was found to be 20wt%, when activated at 350℃ with synthesis gas having H2/CO ratio of 1.0.
Fe-based catalysts were prepared using the incipient wetness method. The Fischer-Tropsch synthesis reaction was carried out over iron based catalysts of different composition reduced at 275℃, 300℃ and 350℃. The physical properties of the catalyst were analyzed by XRD, XRF, BET, SEM, H2-TPR, TGA and TEM. The optimum reduction temperature of supported catalyst was interpreted by the H2-TPR analysis and the activity measurement data. The activity measurement tests were carried out in a continuous stirred tank reactor(CSTR). It was found that Fe supported catalysts needed to be reduced at higher temperatures compared to the precipitated catalysts. This is assumed by interaction of metal-support. The Fe content of the supported catalyst was varied from 10wt% to 30wt%. The optimizing of catalyst composition was interpreted by CO-chemisorption analysis with the activity measurement data. In this study, the optimum iron content of the supported catalyst was found to be 20wt%, when activated at 350℃ with synthesis gas having H2/CO ratio of 1.0.
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