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  Styrene Synthesis: In-Situ Model Catalysis Studies on Ethylbenzene Dehydrogenation

Ranke, W. (2011). Styrene Synthesis: In-Situ Model Catalysis Studies on Ethylbenzene Dehydrogenation. In C., Hess, & R., Schlögl (Eds.), Nanostructured Catalysts: Selective Oxidations (pp. 266-296). Cambridge, UK: The Royal Society of Chemistry.

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資料種別: 書籍の一部

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作成者

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 作成者:
Ranke, Wolfgang1, 著者           
所属:
1Inorganic Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_24023              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: A model catalysis study on a complex system is reviewed, bridging the gaps to real catalysis. Unpromoted and potassium-promoted iron oxide model catalysts films of single-crystalline quality are prepared and characterized in ultrahigh vacuum (UHV) using surface-science methods. The catalytic dehydrogenation of ethylbenzene to styrene in the presence of steam is studied at reactive gas pressures between 10–6 and 36 mbar. The samples are transferred under vacuum into a microflow reactor where the catalytic performance is studied, followed by postreaction characterization in UHV. Clean hematite Fe2O3 is an excellent catalyst but deactivates quickly by reduction and by coking. Addition of H2O limits reduction to the oxidation state of magnetite Fe3O4 and counteracts coking. Both deactivation mechanisms can be avoided by addition of some O2 to the feed. Comparative measurements on a powder sample reveal that the inner surface is quickly deactivated by coking. Reactivity and deactivation was simulated by microkinetic modeling using physicochemically meaningful parameters, most of which were obtained from independent measurements of adsorption data. Even the properties of porous samples could be simulated after implementation of a pore diffusion model. Potassium as promoter is not involved in the catalytic dehydrogenation step. It prevents reduction and coking and has thus basically the same functions as O2. Long-term deactivation occurs mainly by potassium removal in form of volatile KOH. “Steaming” in pure H2O accelerates this process, while ethylbenzene in the feed stabilizes potassium. This is ascribed to the formation of nonvolatile K2CO3, which is an intermediate in potassium catalyzed coke removal. The addition of O2 instead of K-promotion may be an alternative reaction route.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 20112011
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1039/9781847559876-00266
 学位: -

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訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Nanostructured Catalysts: Selective Oxidations
種別: 書籍
 著者・編者:
Hess, Christian1, 編集者           
Schlögl, Robert2, 編集者           
所属:
1 TU Darmstadt, Physikalische Chemie, ou_persistent22            
2 Inorganic Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_24023            
出版社, 出版地: Cambridge, UK : The Royal Society of Chemistry
ページ: 452 巻号: 19 通巻号: - 開始・終了ページ: 266 - 296 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISBN: 978-0-85404-186-2
ISSN: 1757-7136