Российские ученые разработали высокоэффективный платина-кобальтовый катализатор для производства водорода из метана
Об этом сообщила пресс-служба РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Сырьем может стать возобновляемый источник биогаз, образующийся на свалках при разложении органики, что позволит получить зеленый водород.
Процесс конверсии метана в водород через стадию получения синтез-газа (смеси монооксида углерода и водорода) впервые был исследован в 1920-х гг.
С этого времени велись разработки катализаторов, необходимых для проведения реакции.
Большинство ранее разработанных материалов подвержены сильному зауглероживанию, что диктовало необходимость их регенерации и удорожало использование.
Исследования команды ученых Губкинского университета, ИНХС и ИОНХ РАН подтвердили, что новый платина-кобальтовый катализатор:
- почти не подвержен зауглероживанию;
- дешевле в применении, т.к. не требует предвосстановления водородом;
- стабильно работает на протяжении не менее 60 часов;
- показал высокую эффективность в получении водородсодержащих газов реакциями кислородной конверсии метана и углекислотного риформинга метана при температурах 600900С.
Тезисы профессора кафедры общей и прикладной химии Губкинского университета А. Локтева:
- использование нового катализатора может сделать водородную энергетику более доступной;
- разработанный материал можно использовать в действующем промышленном процессе получения синтез-газа без модернизации существующего оборудования для замещения импортных аналогов;
- к разработке уже проявили интерес крупные энергетические компании России.
Катализатор позволяет достигать выхода синтез-газа более 50% уже при 7000 оС, при 8000 оС более 80%, а при 9000 оС почти 100%.
Напомним, что ранее специалисты ИК СО РАН и Центра компетенций НТИ Водород как основа низкоуглеродной экономики при поддержке Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ведут исследования по получению чистого водорода из аммиака с помощью фотокаталитических и фотоэлектрохимических процессов, протекающих при комнатной температуре.
Технология перспективна для переработки аммиака, который в больших объемах образуется на таких объектах, как очистные сооружения.