Статья
Название статьи Создание носителей катализаторов методами порошковой металлургии с использованием порообразователей
Авторы Забелин С.Ф. доктор технических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор, metal@zabspu.ru
Зеленский В.А. кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, zelensky55@bk.ru
Анкудинов А.Б. младший научный сотрудник, a-58@bk.ru
Гнедовец А.Г. кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, agg@imet.ac.ru
Библиографическое описание статьи Гнедовец А. Г., Забелин С. Ф., Зеленский В. А., Анкудиов А. Б. Создание носителей катализаторов методами порошковой металлургии с использованием порообразователей // Учёные записки Забайкальского государственного университета. Сер. Физика, математика, техника, технология. 2018. Т. 13, № 4. С. 90-100. DOI: 10.21209/2308-8761-2018-13-4-90-100.
Рубрика МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. ЭКСПЕРИМЕНТ
УДК 544.2
DOI 10.21209/2308-8761-2018-13-4-90-100
Тип статьи
Аннотация Приведён анализ получения высокопористых металлических материалов (губки, пенв1 или ячеистые) с исполвзованием различнв1х порообразователей. Эксперименталвно иссле- дованв1 два способа получения объёмных высокопористых никелевых носителя катализо- торов: процесс спекания - испарения и процесс спекания - растворения. Проведён анализ двух технологий создания вв1СОкопориств1х материалов на основе нанопорошка никеля, полученного методами электровзрвша проводника и разложением нестабильных соединений. Установлено, что создание объёмных высокопористых никелевых носителей катализаторов с развитой поверхностью и иерархической структурой порового пространства возможно с последующим спеканием металлических частиц и удалением порообразователей. При этом: методом спекания - испарения с использованием твёрдого порообразователя получен высокопористый материал со сквозной пористостью 65-70 %; использование в качестве исходного сырья нанопрошков никеля различного происхождения позволяет формировать материал с высоким значением удельной поверхности.
Ключевые слова высокопористые материалы, носители катализаторов, порообразо- ватели, порошковая металлургия, нанопорошки никеля, прессование, спекание
Информация о статье
Список литературы 1. Изаак Т. И., Водянкина О. В. Макропористые монолитные материалы: синтез, свойства, применение // Успехи химии. 2009. Т. 78, № 1. С. 80-92. 2. Сабирова 3. А., Данилова М. М., Зайковский В. И., Кузин Н. А., Кириллов В. А., Кригер Т. А., Мещеряков В. Д., Рудина Н. А., Бризицкий О. Ф., Хробостов Л. Н. Никеле- BBie катализаторв1 на основе пористого никеля для реакции паровой конверсии метана // Кинетика и катализ. 2008. Т. 49, № 3. С. 449-456. 3. Alymov М. I., Rubtsov N. М., Seplyarskii В. S., Kochetkov R. A., Zelensky V. A. and Ankudinov А. В. Combustion and passivation of nickel nanoparticles // Mendeleev Commun. 2017. No. 7. Pp. 631-633. 4. Danilova M. M., Fedorova Z. A., Zaikovskii V. I., Porsin A. V., Kirillov V. A., Krieger T. A. Porous nickel-based catalysts for combined steam and carbon dioxide reforming of methane // Applied Catalysis B: Environmental. 2014. Vol. 147. Pp. 858-863. 5. Kranzlin N., Niederberger M. Controlled fabrication of porous metals from the nanometer to the macroscopic scale // Materials Horizons. 2015. Vol. 2, No. 4. Pp. 359-377. 6. Singh S., Bhatnagar N. A survey of fabrication and application of metallic foams (1925- 2017) // Journal of Porous Materials. 2017. Vol. 24. Pp. 1-18. 7. Stanev L., Kolev M., Drenchev B., Drenchev L. Open-cell metallic porous materials obtained through space holders. Part P Production methods. A review // Journal of Manufacturing Science and Engineering. 2017. Vol. 139, No. 5. Pp. 050801. 8. Stanev L., Kolev M., Drenchev B., Drenchev L. 2017. Open-cell metallic porous materials obtained through space holders - Part II: Structure and properties. A review // Journal of Manufacturing Science and Engineering. 2017. Vol. 139, No. 5. Pp. 050802. 9. Yuan Z. Y., Su B. L. Insights into hierarchically meso-macroporous structured materials // Journal of Materials Chemistry. 2006. Vol. 16, No. 7. Pp. 663-677. 10. Zhang J., Li С. M. Nanoporous metals: fabrication strategies and advanced electrochemical applications in catalysis, sensing and energy systems // Chemical Society Reviews. 2012. Vol. 41, No. 21. Pp. 7016-7031. 11. Zhang F., Yuan C., Lu X., Zhang L., Che Q., Zhang, X. Facile growth of mesoporous Co304 nanowire arrays on Ni foam for high performance electrochemical capacitors // Journal of Power Sources. 2012. Vol. 203. Pp. 250-256.
Полный текст статьиСоздание носителей катализаторов методами порошковой металлургии с использованием порообразователей