Hakodate Conv. of JPI (51st Petroleum-Petrochemical Symposium of JPI)

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Hydrogen production/energy carriers/CCU

[2C06-11] Hydrogen production/energy carriers/CCU(5)

Fri. Nov 12, 2021 10:30 AM - 12:00 PM Room-C (Dojo-A/Hakodate Areana)

Chair:Mitsuru Koike(Idemitsu Kosan Co., Ltd.)

10:30 AM - 10:45 AM

○Ayaka Motomura1, Maki Torimoto1, Yasushi Sekine1 (1. Waseda Univ.)

メタンドライリフォーミングは、温室効果ガスである二酸化炭素及びメタンを原料とし、工業的に広く利用されている合成ガスを生成する反応である。本研究室より触媒層の上下端に電極を挿入し電場を印加する、電場触媒反応における低温での反応の進行が報告されている。本研究では、電場中メタンドライリフォーミングにおける活性及び電力効率の向上を目的に、水蒸気を用いた前処理及びNi系合金触媒による手法の開発を行なった。

10:45 AM - 11:00 AM

○Shimoda Shimoda Naohiro1, Masayuki Mizuno1, Masahiro Katoh1, Shigeru Sugiyama1 (1. Tokushima University)

メタンCO2改質反応においては、炭素析出による活性点の被毒の他にも硫黄成分による被毒も触媒劣化の原因として知られており特にNi触媒は性能低下が顕著である。しかし、炭素析出と硫黄被毒ではどちらが触媒劣化の主な要因であるのかは未だ解明していない。そこで本研究では、メタンCO2改質反応において、不純物硫黄による触媒劣化と炭素析出挙動の相関性の評価を行う。

11:00 AM - 11:15 AM

○Hiroka Kinoshita1, Kenta Iyoki2, Noriko Yamauchi1, Yoshio Kobayashi1, Shohei Tada1 (1. Ibaraki University, 2. The University of Tokyo)

CO2とH2を原料とした有用物質合成プロセスの確立は急務である。既往の研究では、金属触媒および金属酸化物触媒を用いたCO2とH2からのメタノール合成や、固体酸触媒を用いたメタノールからのオレフィン合成が報告されている。本講演では、金属酸化物触媒と固体酸触媒(ゼオライト)を物理混合し、CO2から低級オレフィンへの合成をワンパスで行える高効率なタンデム型触媒に関して報告する。

11:15 AM - 11:30 AM

○Nagomu Ochiai1, Kenta Iyoki2, Noriko Yamauchi1, Yoshio Kobayashi1, Shohei Tada1 (1. Ibaraki University, 2. The University of Tokyo)

CO2と水素からメタノールを合成するCO2水素化触媒に関して、高いCO2転化率と高いメタノール選択率を併せ持った触媒を目標とした研究が進められている。メタノール合成の温度域をMTO反応の温度域に近づけることで、CO2メタノール化からMTO反応へ少ないロスでつなげることが可能となる。当講演では、CO2水素化反応において300℃付近で高いメタノール反応活性をもつZnZrOx触媒に関して、現状の研究成果を報告する。

11:30 AM - 11:45 AM

○Ryosuke Oshikata1, Midori Mori1, Kenji Asami1 (1. The University of Kitakyushu Asami Laboratory)

再エネ水素によりCO₂を有用物質への変換することは、カーボンリサイクルの有力な方策であり、中でも低級オレフィンの合成は魅力的である。筆者らは、C2-C6の低級オレフィン(LO)合成に注目し、CO₂から逆シフトおよびFT合成によりLOを得る反応を1段で行う研究を進めており、既に活性炭担持Cu-Mn修飾沈殿鉄触媒(Fe-Cu-Mn/AC)が優れていることを報告している。本研究では、触媒の組成、特にMnおよびCuの添加量の影響について報告する。

11:45 AM - 12:00 PM

○Hiromu Chikagwa1, Kohei Fujiwara1, Nobuhiro Iwasa2, Shinichiro Fujita2 (1. Graduate School of Chemical Sciences and Engineering Hokkaido University, 2. Graduate School of Engineering Hokkaido University)

ジメチルエーテル(DME)は,工業的にはCO2の水素化によるメタノール合成とメタノールの脱水によるDMEの合成の二段階で行われている。本研究ではそれぞれの反応に有効な触媒を物理混合した触媒を用いて, DMEの一段階合成について検討した。メタノール合成に活性を示すPdZn合金触媒をAl2O3と混合した触媒は,DMEの一段階合成に対して,Cu系触媒よりも高い活性を示すことが分かった。また,Ceなどの第三金属を添加することによりDME合成の活性が向上することが明らかになった。
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