指導教授:萬本儒臺灣大學:化學工程學研究所洪睿文Hung, Jui-WenJui-WenHung2014-11-252018-06-282014-11-252018-06-282014http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/261165本研究為苯乙烯環氧化的催化,在液相環境下以H2O2作為氧化劑。由安全性評估得知,在常溫(25℃)下進行反應將可低於各反應物閃火點及爆炸極限,因此應用具低溫催化效應之錳離子交換之沸石為觸媒,嘗試研究苯乙烯反應生成氧化苯乙烯。研究結果顯示:(1) 文獻發表之錳沸石催化反應系統有分相問題,造成反應前後實驗量測莫耳不平衡以及數據嚴重錯誤問題。本研究已藉由Aspen Plus的Decanter模擬精準判斷"相狀態",並已設計出不分相之溶液組成。 (2) 已製備出三種不同含錳離子之沸石觸媒,反應測試顯示其催化活性高低依序為Mn-Beta > Mn-Y > Mn-A。(3) 碳酸氫鈉是反應關鍵之一,反應系統內如果完全不添加碳酸氫鈉將無任何轉化率,溶液中含0.15 wt % ~ 1.24 wt %的碳酸氫鈉則可使產率提升至56~63%,其中含0.32 wt %具有最佳產率。(4) 檢驗反應溫度影響可知,較低溫能反其道的促使轉化率及選擇率皆顯著提升,原因可能是低溫可降低反應系統中Na+ 與沸石上Mn2+ 活性基之離子交換,以及減少Mn2+與碳酸氫鈉形成碳酸錳沉澱物。(5) 苯乙烯與H2O2的莫爾比例會影響反應結果,在反應溫度為-5℃,0.25:1的比例轉化率達90%以上。(6) 比較Mn-Beta與MnO非均相觸媒及MnSO4均相觸媒行苯乙烯環氧化的催化,本研究Mn-Beta之活性遠高於MnO,略高於MnSO4, 並且Mn-Beta具備重複使用性,目前氧化苯乙烯產率可達71.3%。The research is epoxidation of styrene to styrene oxide with H2O2 oxidant in liquid phase. Because of safety and environment consideration, styrene epoxidation must be carried out at low temperature (i.e., below 25℃). Therefore active catalysts, such as Mn-zeolite, have been used in this research. The following experimental results were obtained: (1) Phase separation problem was found in reaction system with Mn-zeolite catalysts for epoxidation of styrene published in literature, which caused mole in-balance and data-error problems. By using Aspen Plus decanter model simulation, the right composition in reaction system with a homogeneous phase was determined and applied in this research. (2) Mn+2 has been ion-exchanged into three types zeolites (A, Y and Beta). Mn-Beta possesses the best catalytic activity for styrene epoxidation. (3) NaHCO3 plays important role in the reaction. No reaction occurred if no NaHCO3 was added into the reaction system. When 0.32 wt% of NaHCO3 was in reaction solution, styrene oxide yield of about 64% was obtained. (4) The reaction activity decreased with the increase of reaction temperature, which againsts the common sense of reaction kinetics. The reason was from that at higherer reaction temperature, more Mn+2 of active catalytic sites were exchanged out of zeolite support by Na+ in the solution, to form inactive MnCO3 precipates. (5) The concentration of H2O2 affected the reaction results. At -5 ℃ reaction temperature and mole ratio of Styrene and H2O2. at 0.25:1, the highest conversion of styrene of 90% was obtained. (6) Mn-Beta had much higher activity than MnO of heterogeneous catalysts and slightly higher than MnSO4 of homogeneous catalysts. Moreover, Mn-Beta can be recycled and reused. Finally, yield of styrene oxide can reach to 71.3%.口試委員會審定書 i 誌謝 ii 摘要 iv Abstract v 目錄 vi 圖目錄 x 表目錄 xii 第一章 緒論 - 1 - 1.1 研究背景與動機 - 1 - 第二章 文獻回顧與實驗設計 - 3 - 2.1 均相催化觸媒 - 3 - 2.1.1 Porphyrin錯合物催化劑 - 3 - 2.1.2 Schiff & Salen錯合物催化劑 - 3 - 2.1.3 Mn2+離子催化劑 - 3 - 2.2 非均相催化觸媒 - 4 - 2.2.1 金屬氧化物催化劑 - 4 - 2.2.2 分子篩催化劑 - 4 - 2.3 研究構想與設計 - 6 - 2.3.1 工業安全性評估 - 6 - 2.3.2 均相觸媒、非均相觸媒之選擇 - 7 - 2.3.3 解決反應前後總莫耳數大比例的無法平衡問題 - 8 - 2.3.4 不同變因對Mn-zeolite催化苯乙烯環氧化反應之影響 - 8 - 第三章 實驗與鑑定方法 - 9 - 3.1 實驗藥品與器材 - 9 - 3.1.1 實驗藥品 - 9 - 3.1.2 使用氣體 - 10 - 3.1.3 實驗器材 - 10 - 3.2 錳觸媒製備程序 - 11 - 3.2.1 沸石擔體的煅燒前處理 - 11 - 3.2.2 離子交換法 - 11 - 3.3 觸媒鑑定 - 13 - 3.3.1 感應耦合電漿質譜分析 (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer, ICP) - 13 - 3.3.2 化學分析影像能譜分析 (Electron Spectroscopy for chemical Analysis System, ESCA) - 13 - 3.3.3 X光粉末繞射分析 (X-ray Powder Diffraction, XRD) - 14 - 3.3.4 比表面積與孔隙量測 (BET measurement) - 14 - 3.3.5 靜態雷射光繞射粒徑分析分析 (Particle Size Analyzer by Static Light Scattering Method, LS230) - 16 - 3.3.6 掃描式電子顯微鏡 (Scanning Electron Microscope, SEM) - 16 - 3.3.7 熱重分析儀 (Thermogravimetric analysis, TGA) - 17 - 3.4 觸媒活性測試 - 18 - 3.5 觸媒重複性測試 - 19 - 第四章 結果與討論 - 20 - 4.1 反應前後莫耳不平衡之探討 - 20 - 4.1.1 反應溶液之分相現象 - 21 - 4.1.2 檢驗觸媒之吸附造成反應莫耳不平衡的問題 - 24 - 4.1.3 反應副產物之探討 - 24 - 4.2 反應溫度對於活性之影響 - 26 - 4.2.1 活性測試結果 - 26 - 4.2.2 XRD分析結果 - 28 - 4.2.3 ICP分析結果 - 29 - 4.3 反應溶液組成對於活性之影響 - 30 - 4.3.1 NaHCO3濃度的影響 - 30 - 4.3.2 Styrene / H2O2 比例的影響 - 31 - 4.4 沸石擔體種類對於活性之影響 - 33 - 4.4.1 XRD分析結果 - 33 - 4.4.2 SEM分析結果 - 34 - 4.4.3 LS230分析結果 - 35 - 4.4.4 ICP分析結果 - 37 - 4.4.5 ESCA分析結果 - 38 - 4.4.6 BET分析結果 - 39 - 4.4.7 活性測試結果 - 39 - 4.5 觸媒錳含量對於活性之影響 - 41 - 4.5.1 活性測試結果 - 41 - 4.6 離心程序對於活性之影響 - 43 - 4.6.1 活性測試結果 - 43 - 4.6.2 離心模型理論建構 - 44 - 4.6.3 Matlab模擬結果 - 45 - 4.7 不同二價錳型態對於活性之影響 - 47 - 4.7.1 Mn-Beta、Mn2+離子、MnO活性測試結果 - 47 - 4.7.2 BET分析結果 - 48 - 4.7.3 TG-DTA分析結果 - 48 - 4.8 觸媒重複再生測試 - 50 - 4.8.1 Mn-Beta測試結果 - 50 - 4.8.2 XRD分析結果 - 50 - 4.8.3 ICP分析結果 - 51 - 第五章 結論 - 52 - 第六章 參考文獻 - 54 -2989319 bytesapplication/pdf論文公開時間:2016/08/12論文使用權限:同意有償授權(權利金給回饋學校)環氧化反應苯乙烯氧化苯乙烯低溫錳-沸石錳觸媒於低溫催化苯乙烯環氧化反應Styrene epoxidation with Mn catalysts at low temperaturethesishttp://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/261165/1/ntu-103-R00631045-1.pdf