Élaboration et caractérisation des matériaux catalytiques et leurs applications environnementales

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Date
2024-11-28
Journal Title
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Volume Title
Publisher
université 20aout 1955
Abstract
Pour étudier l'influence du cuivre et de l'argent ainsi que la charge des espèces de nickel, des catalyseurs binaires (Cu-Ni et Ag-Ni) et ternaires (Ag-Cu-Ni) avec différents rapports molaires (Ni/Cu, Ni/Ag et Ni/Ag+Cu), respectivement, ont été élaborés via la méthode de coprécipitation par NaOH. Le rapport molaire a une grande influence sur : (i) la stabilité des précurseurs (évaluée par ATG-TD-SM et DRX après une calcination à des températures élevées), (ii) la stœchiométrie des catalyseurs (évaluée par ICP et EDX), (iii) les propriétés texturales et structurales des catalyseurs (évaluées par DRX, Raman, BET, MEB-EDX, XPS), (iv) leur réductibilité (estimée par TPR, DRX des catalyseurs réduits et ATG/H2), (v) leur acidité (estimée par TPD-NH3) et (vi) et leur réactivité en reformage sec de méthane pour la production de l’hydrogène. Un mélange de phases a été identifié dans les différents catalyseurs, à savoir : les phases CuO et NiO dans les catalyseurs Cu-Ni, les phases Ag et NiO dans les catalyseurs Ag-Ni, et les phases Ag, CuO et NiO dans les catalyseurs Ag-Cu-Ni. La surface B.E.T dépend fortement du métal présent dans les catalyseurs et de sa proportion par rapport au nickel. Les meilleures surfaces sont obtenues pour le catalyseur 1CN600 (23 m2/g) et 1AN600 (20 m2/g). Les catalyseurs Cu-Ni ont montré une bonne activité dans le reformage à sec, mais avec la formation inévitable de coke, tandis que l'introduction d'argent dans la formulation des catalyseurs a eu un effet positif sur l'activité catalytique. Les catalyseurs Ag-Ni, en particulier 1AN600, ont affiché une conversion élevée de CH4 et CO2 à 750°C, liée à leurs propriétés structurales et texturales. En ce qui concerne les catalyseurs ternaires, le solide 2ACN600 a montré la meilleure activité catalytique caractérisée par une haute sélectivité, lors des tests à 650°C et 750°C.
Description
Keywords
Reformage au CO, conversion CH
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