工业催化200年改变人类社会的工业催化剂.docx
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1、工业催化200年改变人类社会的工业催化剂前言:催化在人类文明进步与世界经济发展中扮演着非常重要的角色。它能够以一种高效,绿色和经济的方式将原材料转变为具有高附加值的化工产品和燃料等,因而被广泛应用于能源,化工,食品,医药,电子等各个领域。目前,全世界90%以上的化学生产过程都离不开催化。毫不夸张地说,催化领域的每一次重大突破,都极大地改变了人类的生产与生活方式。今天简单地盘点一些工业催化领域中重要的催化反应和催化剂。1.硫酸工业1740年英国医生J.沃德在伦敦附近建立了一座燃烧硫磺和硝石制硫酸的工厂;1746年英国J,罗巴克建立了铅室反应器,生产过程中由硝石产生的氧化氮实际上是一种气态的催化剂
2、,这是利用催化技术从事工业规模生产的开端。标志性事件1:1806年,法国科学家C.B.Dersomers和N.Clement阐明了在氧化氮作用下,SO2转化成SO3的机理标志性事件2:1875年德国人E雅各布建立了第一座生产发烟硫酸的接触法装置,并制造所需的伯催化剂,这是固体工业催化剂的先驱。标志性事件3:1888年德国BASF公司的化学家RudolfKnietsch开发了一种经济高效的替代工艺,采用目前广泛使用的V2O5为催化剂,这种硫酸接触工艺不但使巴斯夫一跃成为当时全球最大的硫酸生产商,也为催化加工铺平了道路。备注:硫酸广泛用于各个工业部门,主要有化肥工业、冶金工业、石油工业、机械工业、
3、医药工业、洗涤剂、军事工业、原子能工业和航天工业等,还用于生产染料、农药、化学纤维、塑料、涂料,以及各种基本有机和无机化工产品。世界大战期间,硫酸工业的发展与军事工业紧密联系在一起,硫酸工业是一个国家军事力量的风向标。2 .氯气的生产1867年,Deacon以CuS04作为催化剂,开发了HCI氧化制备CI2的DeaCOn工艺。当直流电普及之后,该工艺被氯碱工业逐步取代。氯气主要用于生成乙烯树脂,含氯化工原料,自来水消费等。第一次世界大战时,氯气曾被作为化学武器使用过,这是人类史上第一次大规模的化学战。3 .硝酸工业1906年,德国科学家OStWard以Pt/Rh合金网作为催化剂,开发了氨气的接
4、触氧化工艺,用于生产硝酸。至今为主,该工艺仍是硝酸工业的核心。其主要流程是将氨和空气的混合气(氧:氮2:1)通入灼热(760840C)的伯铭合金网,在合金网的催化下,氨被氧化成一氧化氮(NO)o生成的一氧化氮利用反应后残余的氧气继续氧化为二氧化氮,随后将二氧化氮通入水中制取硝酸。当然,氨的接触氧化实现工业化得益于合成氨工艺的开发,这个下面会重点介绍。1909年,Ostward获得诺贝尔化学奖(对催化作用的研究工作和对化学平衡以及化学反应速率的基本原理的研究)。在OStWard开发氨气接触氧化之前,人们也曾采用硝石和浓硫酸制备硝酸,但这种方法耗酸量大,对设备腐蚀严重。硝酸,在工业上可用于制化肥、
5、炸药、农药、染料、盐类等。早期,硝酸工业的发展主要得益于军事(炸药)和农业(化肥)。1935年,在化学家侯德榜的领导下,我国建成了第一座兼产合成氨、硝酸、硫酸和硫酸筱的联合企业永利宁厂。4 .合成氨工业1898年,德国A.弗兰克等人发现空气中的氮能被碳化钙固定而生成氟氨化钙(又称石灰氮),进一步与过热水蒸气反应即可获得氨,这是早期(哈伯合成氨工艺发明之前)合成氨工业的基础。标志性事件1:1909年,德国化学家FritZHaber用钺催化剂将氮气与氢气在17.520MPa和500600下直接合成,反应器出口得到6%的氨,并于卡尔斯鲁厄大学建立一个每小时80g合成氨的试验装置。1918年,Frit
6、zHaber获得诺贝尔化学奖(对从单质合成氨的研究)。标志性事件2:1912年,德国BASF公司的AlwinMittasch和CarlBosch用2500种不同的催化剂进行了6500次试验,并终于研制成功含有钾、铝氧化物作助催化剂的价廉易得的铁催化剂,这也是现代合成氨工业催化剂成分的雏形。这种合成氨法被称为Haber-Bosch法,它标志着工业上实现高压催化反应的第一个里程碑。1931年,Bosch获得诺贝尔化学奖(发明与发展化学高压技术)。标志性事件3:2007年,GerhardErtl因他在“固体表面化学过程研究中作出的贡献为合成氨研究再获诺贝尔化学奖。GerhardErtl对人工固氮技术
7、的原理提供了详细的解释:认为首先是氮分子在铁催化剂金属表面上进行化学吸附,使氮原子间的化学键减弱进而解离;接着是化学吸附的氢原子不断地跟表面上的解离的氮原子作用,在催化剂表面上逐步生成一NH、一NH2和NH3,最后氨分子在表面上脱吸而生成气态的氨。Ertl还确定了原有方法中化学反应中最慢的步骤N2在金属表面的解离,这一突破有利于更有效地计算和控制人工固氮技术。合成氨工业被认为是20世纪最伟大的化学发明,也被称为多相催化中的bellwether反应。合成氨工业作为人工固氮的主要途径,使氮肥的大规模生产成为现实,这极大地提高了粮食产量,解决了数以亿计的人口吃饭问题。当然,早期合成氨工业的发展还是与
8、军事离不开,烈性炸药TNT的快速发展就是基于合成氨工业,可以说合成氨工业在第二次世界大战中扮演者非常重要的角色。不过,正如欧盟专家马克苏顿在Science上所说:自从哈伯制氨法发明以来,基于硝基的炸药已经导致全球1亿人死亡。但如果没有工业氮肥的话,全世界一半以上的人都得饿死O5.煤制点工业煤加氢制油(煤液化):1913年,德国化学家弗里德里希柏吉斯(F.Bergius),研究出煤炭在高温高压条件下加氢液化反应(催化剂主要成分:Fe),生成燃料的煤炭直接液化技术,并获得世界上第一个煤直接液化的专利。柏吉斯因此获得1931年的诺贝尔化学奖(发明与发展化学高压技术)。1927年,德国燃料公司Pier
9、等人开发了硫化鸨和硫化铝作为催化剂,大大提高了煤液化过程的加氢速度,并把加氢分成气相和液相两步,初步实现了煤液化的直接工业化。煤直接液化工业也被称为Bergius-Pier工艺。费托合成:1923年,FranzFiSeher和HansTropsch采用碱性铁屑作为催化剂,以CO和H2作为原料,在400-455oC,10-15MPa的压力下,制备了煌类化合物,标志着煤间接液化技术的诞生。随后,他们又开发了Ni和Co基催化剂。此后,人们将合成气在铁和钻作用下合成烧类或者醇类燃料的方法称为费托合成法(FiSCher-TroPSch)。至今为止,费托合成仍是多相催化中非常热门的研究领域,大连化物所包信
10、和院士团队,厦门大学王野教授团队,上海高等研究院孙予罕教授团队,北京大学马丁教授团队近期都曾在该领域获得非常不错的进展。煤制燃是富煤少油国家(中国是典型)缓解石油供需矛盾,实现煤炭清洁利用的关键技术,具有重大的应用前景。6 .合成气制甲醇标志性事件1:1923年,德国BASF公司的AlwinMittasch开发了ZnOCr2O3作为催化剂,实现了合成气(CO/H2)到甲醇的转化,该工艺中压力为25-35MPa,温度为320-400oC;标志性事件2:1966年,英国帝国化工公司(ICl)采用CU基催化剂(后发展成为经典的CUZnOAI2O3)实现了低压合成甲醇(5-10MPa,230-280o
11、C),随后又开发了中压法合成工艺。甲醇是仅次于三烯、三苯的重要基础化工原料,在农药,医药,合成塑料等领域具有重要的应用O甲能聚甲醛醍类溶剂甲酸 成酸二甲基丙烯瑜酸二对基二甲酸甲酯甲酯酸甲酩甲酯二甲酩甲醉在化 工 S药、 轻工、纺织 以及运喻业 等领娥都有 广泛的用途一化工 生产酯类醒类、其它甲乙酮聚乙屏MTO聚丙埔MTP石油气汽油国痹蛋白毓甲烷甲酸胺一甲酸胺,其它生物I烯烧,醋酸 丝束醋酸 乙烯聚赢乙烯PVC乙烯弱化环氯丙烷f环疑乙烷乙瓯胺二就六环甲醇钠表面活性剂7 .乙烯氧化工业乙烯环氧化:1930年,Lefort开发了Ag催化剂,实现了乙烯的环氧化反应。1937年,美国UniOnCarbi
12、de公司(UCC)将该工艺实现商业化。环氧乙烷(EO)主要用于制造乙二醇(制涤纶纤维原料)、洗涤剂、增塑剂、润滑剂、合成橡胶和塑料等。目前.,世界上Eo工业化生产装置几乎全部采用以银为催化剂的乙烯直接氧化法。全球EO生产技术主要被Shell公司(英荷合资)、美国SD(科学设计公司)、美国UCC三家公司所垄断。此外拥有EO生产技术的还有日本触媒公司、美国DOW化学公司、德国赫斯公司等。乙烯氧化制乙醛:1959年,Hafner和Smidt等人采用PdCuCI2为催化剂,一步氧化乙烯制得了乙醛,该法被称为WaCker法。精制8 .石油化工工业烷基化反应:1932年,IPatieff和PineS以AI
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