Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65144
Title: | Effect of titania phase composition in WO3/TiO2 catalysts on catalytic properties in dehydration of ethanol to diethyl ether |
Other Titles: | ผลขององค์ประกอบไทเทเนียเฟสในตัวเร่งปฏิกิริยา WO3/TiO2 ต่อสมบัติการเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของเอทานอลเป็นไดเอทิลอีเทอร์ |
Authors: | Phatthraporn Termvoratham |
Advisors: | Bunjerd Jongsomjit |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering |
Advisor's Email: | Bunjerd.J@Chula.ac.th |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | At the present, several agricultural products can be used as raw materials for bio-ethanol production and consequently converted it into many valuable substances such as ethylene and diethyl ether. This can undergo via WO3/TiO2 catalyst in which the anatase phase of titania usually has a better activity on ethanol dehydration to diethyl ether and ethylene than rutile phase. However, pure anatase phase of titania perhaps does not give the best of catalytic properties. So, this study investigates on the effects of tungsten on titania-supported catalysts with different phase composition of titania consisting of anatase and rutile phase with various proportion (TiO2-R0, TiO2-R25, TiO2-R50, TiO2-R75 and TiO2-R100). The catalysts were characterized to determine physical properties and analyzed dynamic catalytic properties. It was found that the WO3/TiO2-R50 catalyst gave the highest ethylene (79.6% yield) at 350°C and DEE (9.0% yield) at 300 °C due to it contained the highest weak to strong acid site ratio. Thus, WO3/TiO2-R50 catalyst was selected to study the stability of the catalysts on ethanol dehydration reaction. It was found that the catalyst was stable to the ethanol dehydration reaction to ethylene within 2 hours, but is not stable to diethyl ether by long ethanol dehydration reaction time effects coke formation. It is a factor to decrease active site on surface area leading to lower catalytic activity. |
Other Abstract: | ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายชนิดสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอเอทานอลและเปลี่ยนเป็นสารที่มีคุณค่าเช่นเอทิลีนและไดเอทิลอีเทอร์ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านตัวเร่งปฏิกิริยา WO3/TiO2 ซึ่งเฟสอะนาเทสของไททาเนียมักจะมีความว่องไวที่ดีกว่าเฟสรูไทล์ต่อดีไฮเดรชันของเอทานอลเป็นไดเอทิลอีเทอร์และเอทิลีน อย่างไรก็ตามเฟสอะนาเทสบริสุทธิ์ของไททาเนียอาจไม่ให้คุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลกระทบของตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนบนตัวรองรับไททาเนียที่มีองค์ประกอบเฟสที่แตกต่างกันของไททาเนียซึ่งประกอบด้วยเฟสอะนาเทสและรูไทล์ที่มีสัดส่วนต่าง ๆ (TiO2-R0, TiO2-R25, TiO2-R75, TiO2-R75 และ TiO2-R100) ตัวเร่งปฏิกิริยาถูกพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพและวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาแบบไดนามิก พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา WO3/TiO2-R50 ให้เอทิลีนสูงสุด (ผลผลิต 79.6%) ที่ 350 ° C และไดเอทิลอีเทอร์ (ผลผลิต 9.0%) ที่ 300 ° C เนื่องจากมีอัตราส่วนกรดอ่อนต่อกรดแก่สูงสุด ดังนั้นตัวเร่งปฏิกิริยา WO3/TiO2-R50 จึงถูกเลือกเพื่อศึกษาความเสถียรของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของเอทานอล พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเสถียรต่อการเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของเอทานอลภายใน 2 ชั่วโมง แต่ไม่เสถียรต่อไดเอทิลอีเทอร์ โดยระยะเวลาการทำปฏิกิริยานานส่งผลต่อการเกิดโค้กซึ่งเป็นปัจจัยที่ลดต่ำแหน่งที่ว่องไวบนพื้นที่ผิวนำไปสู่การเร่งปฏิกิริยาที่ลดลง |
Description: | Thesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 2019 |
Degree Name: | Master of Engineering |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Chemical Engineering |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65144 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2019.80 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2019.80 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6170950421.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.