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Einstufige Treibstoffsynthese mittels gedruckter Katalysatorschichten in mikrostrukturierten Reaktoren One‐Stage Syngas‐to‐Fuel Conversion with Printed Catalyst Layers in Microstructured Reactors
Die einstufige Treibstoffsynthese durch Kombination von Fischer‐Tropsch‐Synthese (FTS) und hydrierender Spaltung (HC) in einem mikrostrukturierten Reaktor wird untersucht. Dabei werden die Katalysatoren in einer sequenziellen Anordnung als aktive Wandbeschichtung in den Mikrokanälen aufgebracht. Im Gegensatz zu herkömmlichen mikrostrukturierten Reaktoren mit gepackten Betten lassen sich hier die einzelnen Reaktionszonen unabhängig voneinander temperieren. Eine Steigerung der Selektivität und der Produktivität zu C5 – C20 bei simultaner Erhöhung von FTS‐ und HC‐Temperatur sowie die Langzeitstabilität der katalytisch aktiven Wandbeschichtung konnten demonstriert werden.
A single‐stage syngas‐to‐fuel process by combining Fischer‐Tropsch synthesis (FTS) and hydrocracking (HC) in a microstructured reactor is investigated. The catalysts are applied in a sequential configuration as active wall coating in the microchannels. In contrast to conventional microstructured reactors with packed beds, here, the temperatures of the individual reaction zones can be controlled independently. An increase in C5 – C20‐selectivity and ‐productivity with simultaneous increase in FTS and HC temperature as well as the long‐term stability of the catalytically active wall coating could be demonstrated.
Einstufige Treibstoffsynthese mittels gedruckter Katalysatorschichten in mikrostrukturierten Reaktoren One‐Stage Syngas‐to‐Fuel Conversion with Printed Catalyst Layers in Microstructured Reactors
Die einstufige Treibstoffsynthese durch Kombination von Fischer‐Tropsch‐Synthese (FTS) und hydrierender Spaltung (HC) in einem mikrostrukturierten Reaktor wird untersucht. Dabei werden die Katalysatoren in einer sequenziellen Anordnung als aktive Wandbeschichtung in den Mikrokanälen aufgebracht. Im Gegensatz zu herkömmlichen mikrostrukturierten Reaktoren mit gepackten Betten lassen sich hier die einzelnen Reaktionszonen unabhängig voneinander temperieren. Eine Steigerung der Selektivität und der Produktivität zu C5 – C20 bei simultaner Erhöhung von FTS‐ und HC‐Temperatur sowie die Langzeitstabilität der katalytisch aktiven Wandbeschichtung konnten demonstriert werden.
A single‐stage syngas‐to‐fuel process by combining Fischer‐Tropsch synthesis (FTS) and hydrocracking (HC) in a microstructured reactor is investigated. The catalysts are applied in a sequential configuration as active wall coating in the microchannels. In contrast to conventional microstructured reactors with packed beds, here, the temperatures of the individual reaction zones can be controlled independently. An increase in C5 – C20‐selectivity and ‐productivity with simultaneous increase in FTS and HC temperature as well as the long‐term stability of the catalytically active wall coating could be demonstrated.
Einstufige Treibstoffsynthese mittels gedruckter Katalysatorschichten in mikrostrukturierten Reaktoren One‐Stage Syngas‐to‐Fuel Conversion with Printed Catalyst Layers in Microstructured Reactors
Sun, Chenghao (author) / Klumpp, Michael (author) / Binder, Joachim R. (author) / Pfeifer, Peter (author) / Dittmeyer, Roland (author)
Chemie Ingenieur Technik ; 89 ; 894-902
2017-07-01
9 pages
Article (Journal)
Electronic Resource
English
Organische Synthese mit mikrostrukturierten Reaktoren
Wiley | 2004
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