На главную

 
Научные подразделения Центра
Научная библиотека
Научные советы
Издательская деятельность
История ИК СО РАН
Версия для печати | Главная > Центр > Научные советы > Научный совет по катализу > ... > 2010 год > № 53

№ 53

Содержание

  • НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО КАТАЛИЗУ ОХНМ РАН
    Отчет о научно-организационной деятельности в 2009 году
  • О.П. Паренаго, Т.В. Соболева
    Российская конференция
    «Актуальные проблемы нефтехимии»
  • А.Л. Максимов
    «По результатам круглого стола»
  • Михаил Синев, Александр Воронцов,
    Павел Снытников, Владислав Садыков
    ЕВРОПАКАТ-9
  • Приглашения на конференции
    • Азербайджано–Российский симпозиум с международным участием «Катализ в решении проблем нефтехимии и нефтепереработки»
    • Конференции



Отчет о научно-организационной деятельности в 2009 году

Подробнее


Научный отчет Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Подробнее


Научный отчет Санкт-Петербургского филиала ИК им. Г.К.Борескова СО РАН

Подробнее


Научный отчет Института нефтехимии и катализа РАН

Подробнее


Научный отчет Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН

Подробнее


Научный отчет Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН

Подробнее


Научный отчет Института органической химии уфимского НЦ РАН

Подробнее


Научный отчет Института проблем переработки углеводородов СО РАН

Подробнее


Научный отчет Института химии нефти СО РАН

Подробнее


Научный отчет Института химии и химической технологии СО РАН

Подробнее


Научный отчет Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Подробнее


Научный отчет Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН

Подробнее


Научный отчет Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН

Подробнее


Научный отчет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Подробнее


Научный отчет Научно-исследовательского инженерного центра «СИНТЕЗ»

Подробнее


Научный отчет ООО «НИАП-катализатор» - НТЦ «АЛВИГО-М»

Подробнее


Научный отчет ОАО НИИ «Ярсинтез»

Подробнее


Научный отчет Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина

Подробнее


Научный отчет Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева

Подробнее


Научный отчет Томского политехнического университета

Подробнее


Российская конференция “Актуальные проблемы нефтехимии”

Российская конференция “Актуальные проблемы нефтехимии”

III (X) Российская конференция “Актуальные проблемы нефтехимии”, посвященная 75-летию со дня рождения академика Н.А. Платэ, прошла 27-30 октября под Москвой в пансионате Звенигородский. Конференция была организована Объединенным научным советом по химии нефти, газа и ископаемого твердого топлива РАН и Институтом нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН. Спонсорами конференции являлись Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований и компания Ланксесс.

Программа конференции включала 9 пленарных лекций,
16 ключевых, 42 устных и 194 стендовых докладов. Всего на конференции были представлены 262 доклада более 300 авторов. В работе конференции приняли участие ученые и специалисты Италии, Германии, Польши, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Беларуси. Российские участники были представлены Институтами РАН (Москва, С.-Петербург, Новосибирск, Казань, Томск, Омск, Екатеринбург, Уфа, Тольятти), университетами и научно-исследовательскими институтами (Москва, Казань, Н.Новгород, Иркутск, Саратов, Волгоград, Томск, Уфа, Ярославль), промышленными предприятиями и коммерческими организациями.

Научная программа конференции была составлена так, чтобы показать участникам конференции не только обзор последних достижений нефтехимической науки, но также науки и практики о полимерах. Программа включала два основных блока - полимеры и нефтехимия. Второй блок, в свою очередь, подразделялся на четыре секции: газохимия, процессы и продукты нефтехимии и нефтепереработки, катализаторы нефтехимических процессов и моторные топлива.

Первая пленарная лекция “Умные” полимеры для нефтехимии” академика А.Р. Хохлова и др. (ИНЭОС) была посвящена разработке ряда полимерных систем для нефтедобывающей промышленности. Было рассмотрено несколько примеров использования полимеров. Для решения одной из важнейших проблем, связанной с блокированием водопритоков в нефтяных скважинах, была разработана полимерная система (гель гидрофобно модифицированного полиакриламида), которая сама находит место притока воды внутри скважины и блокирует его, не мешая при этом течению нефти. Для гидроразрыва пласта вместо обычно применяемых для этих целей ПАВ предложено использовать сетку, построенную из гидрофобно модифицированного полиакриламида и мицеллярных цепей, что позволило существенно расширить диапазон температур эксплуатации такой системы (до 100оС). И, наконец, для создания систем направленного транспорта веществ в скважине, например, под действием магнитного поля предложены полимерные микрогели из альгината, в которые включены частицы магнитного наполнителя (напр., магнетита) и вещество, которое необходимо доставить в нужное место скважины.

В пленарной лекции чл.-корр. В.Г. Куличихина (ИНХС РАН) рассмотрены вопросы совмещения расплавов полимеров с наночастицами алмаза и слоистых силикатов, реологическим свойствам предшественников нанокомпозитов, а также морфологическим особенностям наполненных расплавов в условиях течения сдвига. Решение этих фундаментальных проблем переработки расплавов полимеров необходимо для достижения либо функциональных, либо конструкционных свойств получаемых на их основе материалов.

Краткому обзору основных достижений последних лет в области создания многофункциональных фотоуправляемых жидкокристаллических систем, которые проводились в развитие работ Н.А. Платэ по синтезу и всестороннему исследованию жидкокристаллических гребнеобразных полимеров, была посвящена пленарная лекция чл.-корр. В.П. Шибаева (МГУ). Были рассмотрены три типа жидкокристаллических (ЖК) систем – фотохромные хиральные полимеры, композиции ЖК полимеров с низкомолекулярными жидкими кристаллами и фотохромные ЖК композиты пористых пленок полиэтилена с жидкими кристаллами и фотохромными соединениями.

Проф. Э. Дриоли (Университет г. Калабрии, Институт мембранной технологии, Италия) в своей пленарной лекции “Прогресс в мембранном газоразделении в стратегии интенсификации процессов в нефтехимической промышленности” дал анализ современного состояния и перспектив применения мембранных технологий, направленных на экономию сырья и энергии, уменьшения размеров реакторов и оборудования, а также на решение многих экологических проблем. Приведены примеры использования мембран в процессах нефтепереработки, получении водорода и низших олефинов, рассмотрены перспективы мембранных технологий в таких процессах как удаление ароматических соединений из бензинов, получении биотоплив и др.

Ключевой доклад проф. Л.И. Валуева (ИНХС РАН) был посвящен основным подходам к созданию биологически активных полимерных систем, целенаправленно изменяющих свои характеристики при изменении параметров окружающей среды и активно воздействующих на эти параметры по механизму обратной связи. Рассмотрены методы синтеза полимерных носителей, способных избирательно концентрироваться в определенном участке организма. На их основе были созданы универсальные системы для направленного транспорта биологически активных соединений, а также приемы и методы получения полимерных матриц, обеспечивающих не только направленный транспорт иммобилизованных в их объеме соединений, но и защищающих эти соединения от денатурирующего воздействия окружающей среды.

Новые возможности создания высокоэффективных катализаторов для полимеризации олефинов были рассмотрены в ключевом докладе чл.-корр. С.С. Иванчева (Санкт-Петербургский филиал ИК СО РАН) “Постметаллоценовые каталитические системы с повышенной термостабильностью и каталитической активностью”. Автором синтезирован новый класс тетрадентатных титанхлоридных комплексов с салицил-альдиминновыми лигандами, характеризующихся высокой активностью при полимеризации этилена в сочетании с доступностью и термической стабильностью, что составляет значительные перспективы их практического использования.

Экологические проблемы, связанные с утилизацией полимерных отходов, были затронуты в ключевом докладе проф. Е.М. Антипова (ИНХС РАН) “Биодеградируемые полимеры: структура и свойства”. Полимеры этого типа, например, поли(b -гидроксибутираты (ПГБ), получаемые под влиянием микроорганизмов (бактерий), обладают, помимо способности быстро деградировать, высокой биосовместимостью, гидрофобностью и особыми оптическими, мембранными и пьезоэлектрическими свойствами. Автором приведен пример решения технологической проблемы получения изделий из ПГБ, которая связана с близостью температур плавления и деструкции этого полимера.

Ключевой доклад проф. Е.Ш. Финкельштейна и др. (ИНХС РАН) “Метатезисная и аддитивная полимеризация кремнийсодержащих норборненов” был посвящен синтезу кремнийсодержащих норборненов и процессам их полимеризации, протекающим по разным механизмам и с использованием различных каталитических систем. Показано, что активность норборненов в полимеризации зависит от строения, количества и пространственного положения кремнийсодержащих заместителей. Среди путей квалифицированного использования кремнийсодержащих полинорборненов весьма перспективно получение на их основе мембранных материалов, обладающих высокой и селективной газопроницаемостью по отношению к легким и углеводородным газам. Установлен характер корреляций “структура-свойства”, т.е. показано, что проницаемость и селективность зависят от типа основной цепи полинорборненов, а также от наличия и количества Me3Si-групп в каждом мономерном звене.

Последние достижения в области контролируемого синтеза макромолекул в условиях радикального инициирования обсуждались в ключевом докладе чл.-корр. Д.Ф. Гришина (НИИ химии Нижегородского госуниверситета) “Контролируемый синтез полимеров: достижения и перспективы развития”. Рассмотрены основные способы проведения полимеризации в режиме “живых” цепей с участием металлокомплексов переходных металлов в условиях радикального инициирования. Проанализированы возможности применения металлокомплексов не только в качестве регуляторов молекулярно-массовых характеристик, но и микроструктуры гомо- и сополимеров. Проведена оценка перспективы развития мирового рынка полимерных материалов, синтезированных в условиях контролируемой радикальной гомо- и сополимеризации на ближайшие годы.

Ключевой доклад проф. Р.В. Тальрозе (ИНХС РАН) “Организация наночастиц, контролируемая полимерной матрицей” был посвящен важной проблеме получения наноразмерных кластеров и частиц для электронных и оптических материалов. В докладе были продемонстрированы новые подходы к синтезу организованных массивов неорганических наночастиц при использовании жидкокристаллических полимеров в качестве матриц для контроля их организации и ориентации. В качестве примеров рассмотрены квантовые точки селенида и сульфида кадмия, имеющие наноразмерный диапазон частиц, которые при помещении в полимерную матрицу проявляют квантово-размерные эффекты, например, эффективно люминесцируют в практически важной оптической области спектра, с максимумом длины волны люминесценции, зависящем от размера наночастиц.

Теоретические вопросы изучения упорядоченных полимерных структур с целью получения и исследования свойств новых материалов были рассмотрены А.Д. Литмановичем и др. (ИНХС РАН) и Я.В. Кудрявцевым и др. (ИНХС РАН). Проблемам создания нанокомпозитов было уделено внимание в докладе В.А. Герасина и др. (ИНХС РАН). Использованию полимеров в качестве мембранных материалов были посвящены доклады В.С. Хотимского и др. (ИНХС РАН) и А.Ю. Алентьева и др. (МГУ, химфак, ИНХС РАН).

В пленарной лекции В. Кайма (Институт технической и макромолекулярной химии Университета Аахена, Германия) “Переход сырья от горючих ископаемых к биомассе” была рассмотрена тенденция замены углеродсодержащих источников сырья (нефть и газ), дающих в настоящее время около 90% химической продукции, на возобновляемые источники, такие как биомасса. В то же время нефть и газ, обеспечивая основу энергетики, производят лишь 5-10% нефтепродуктов. В связи с этим необходимо создавать и развивать технологии переработки лигниноцеллюлозы и древесных остатков, а также возродить газификацию и ожижение угля.

В пленарной лекции Й. Корфа (Компания Ланксесс, Германия) обсуждались проблемы развития химии и технологии производства современных смазочных материалов и присадок. Рассмотрены наиболее актуальные задачи в этой области, такие как увеличение производства и повышение эффективности, изменения в химии и технологии переработки базовых масел, экологические аспекты, цена и другие коммерческие вопросы. Перечислены наиболее важные области применения смазочных материалов: индустриальные и гидравлические масла, металлообработка, ингибиторы коррозии, смазки.

Пленарная лекция С.Н. Хаджиева (ИНХС РАН) “Современные технологии глубокой комплексной переработки углеводородного сырья” была посвящена проблемам развития и использования на отечественных нефтеперерабатывающих заводах высокоэффективных технологий переработки нефти, позволяющих повысить ее глубину до 80-90%, при этом, естественно, основное внимание было уделено созданным в нашей стране методам переработки тяжелых нефтяных остатков.

Эта же важная и актуальная тема для нашей страны обсуждалась в пленарной лекции В.М. Капустина (ОАО ВНИПИнефть), посвященном развитию российской нефтепереработки и нефтехимии в условиях мирового финансового кризиса. Был дан анализ современного состояния переработки нефти в России, которое характеризуется в настоящее время снижением капитализации и сокращением инвестиционной деятельности нефтяных компаний и повышением роли государства в нефтяной промышленности. Рассмотрены стратегические задачи развития нефтепереработки в России на долгосрочный период, предусматривающие увеличение глубины переработки нефти, повышение качества нефтепродуктов, снижение экологической нагрузки и уменьшение энергоемкости нефтеперерабатывающих процессов.

На секции Газохимии в ключевом докладе проф. В.И. Савченко и др. (ИПХФ РАН) “Разработка современных процессов газохимии и нефтехимии на основе фундаментальных исследований в области химической физики” были представлены результаты созданных технологий таких важных процессов как утилизация попутных и нефтезаводских газов, переработка метан-этановых смесей в формальдегид, предреформинга попутного нефтяного газа с получением синтез-газа без сажеобразования и закоксовывания катализаторов. Проведена модернизация и созданы катализаторы процессов получения основ синтетических масел, полимерных материалов с новым комплексом свойств, а также мембранно-каталитического процесса дегидрирования легких алканов с получением олефинов. Для большинства процессов осуществлено их апробирование на модельных и опытных установках, проведена технико-экономическая оценка и коммерциализация.

В докладе д.х.н. Н.В. Колесниченко (ИНХС РАН) “Получение низших олефинов на базе природного газа” были рассмотрены альтернативные пиролизу нефтяных фракций процессы синтеза олефинов из природного газа через синтез-газ с последующей конверсией его в метанол и/или диметиловый эфир (ДМЭ). В отличие от ряда зарубежных фирм, где получение низших олефинов осуществляют через метанол, в ИНХС разработан процесс и катализатор для синтеза олефинов через ДМЭ. Преимуществами этого способа являются снижение теплового эффекта на стадии синтеза олефинов из ДМЭ и проведение процесса при более низкой температуре по сравнению с “метанольным” синтезом.

В устном докладе В.В. Пашкова (Институт проблем переработки углеводородов СО РАН) приведены термодинамические расчеты и экспериментальные исследования каталитического совместного превращения метана и высших алканов с получением парафинов изо-строения и ароматических углеводородов.

В сообщение проф. И.А. Ревельского (МГУ, химфак) предложен новый подход к контролю качества продуктов нефтепереработки – одновременное определение суммарного содержания F-, Cl-, Br-, S- и Рорганических соединений, который позволяет проводить анализы при содержании этих элементов на уровне ppm.

На секции "Процессы и продукты нефтехимии и нефтепереработки" в ключевом докладе М.И. Левинбука (ОАО “Московский НПЗ) рассмотрен перспективный способ получения пропилена, как одного из наиболее востребованных низших олефинов, путем дегидрирования пропан-бутановой фракции. Реализация этого процесса позволит увеличить производство полипропилена до 150 тыс. тонн в год.

Другой ключевой доклад чл.-корр. А.Г. Дедова (РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, ИНХС РАН) “Место метана в сырьевой базе нефтехимии” был посвящен обзору современного состояния по переработке метана, где только 5-10% используется для получения химической продукции, в основном, метанола и аммиака. В связи с растущим интересом к процессу окислительной конденсации метана в продукты органической химии разработаны научные основы технологии переработки метана в этилен с применением эффективных катализаторов на базе редкоземельных элементов, нанесенных на мезопористые аморфные алюмосиликаты.

Интерес вызвали также доклады Л.М. Кустова (ИОХ РАН) “Раскрытие циклов ароматических и нафтеновых углеводородов – новый путь к улучшению качества топлив”, В.Ф. Третьякова (ИНХС РАН) “Получение важнейших нефтехимических продуктов из ненефтяного сырья” и Е.Г. Чепайкина (ИСМАН РАН, ИОНХ РАН) “Каталитическое окисление углеводородов природного газа и попутного газа нефти”.

В ключевом докладе А.С. Носкова (ИК СО РАН) “Современные катализаторы гидропроцессов нефтепереработки” содержался анализ используемых в настоящее время в отечественной нефтепереработке и перспективных катализаторов гидропроцессов (гидроочистка прямогонных дизельных фракций и фракций вторичного происхождения, гидроочистка и гидрокрекинг вакуумного газойля). Обсуждались проблемы приготовления и свойств катализаторов гидрообессеривания, гидродеазотирования и гидрирования полициклических ароматических соединений, а также условия проведения процессов и конструкция установок.

Ключевой доклад проф. Э.А. Караханова (МГУ, химфак) “Новые подходы к созданию наноструктурированных каталитических систем на основе макроциклических рецепторов, дендримеров и гибридных материалов” осветил проблемы создания металлокомплексных катализаторов с привлечением подходов супрамолекулярной химии. Были рассмотрены несколько типов каталитических систем, получаемых на основе макроциклических рецепторов, способных к образованию комплексов “гость-хозяин”, либо наночастиц металлов и дендримеров, образующих регулярные структуры или гибридных материалов за счет химического связывания гетерогенного носителя с растворимыми в воде полимерами. Предложенные подходы позволили разработать эффективные каталитические системы для реакций гидрирования, гидроформилирования и окисления непредельных соединений, гидроксилирования ароматических соединений, фиксации диоксида углерода.

В ключевом докладе проф. М.В. Цодикова (ИНХС РАН, ИОНХ РАН, ИСМАН РАН, ИХФ РАН) представлены результаты по превращению алифатических спиртов, метана, диоксида углерода, уксусной кислоты и глицерина в разветвленные алканы и олефины, являющиеся ценными компонентами моторного топлива, а также в синтез-газ и водород в присутствии наноразмерных катализаторов и мембранно-каталитических систем. Катализаторы содержат в качестве активных компонентов оксиды металлов II, VI – VIII групп периодической системы и редкоземельных элементов, нанесенные на g -Al2O3 и пористые керамические мембраны.

Интересные и перспективные результаты содержались в устных докладах А.С. Белого (ИППУ СО РАН) “Современные российские катализаторы процесса риформинга бензиновых фракций”, З.Р. Исмагилова (ИК СО РАН) “Разработка эффективных наноструктурированных катализаторов конверсии природных и нефтяных попутных газов в ценные химические продукты” и А.А. Дергачева (ИОХ РАН) “Изомеризация н-гексана на Pd-содержащих деалюминированных морденитах. Роль внекаркасного алюминия”.

Ключевой доклад д.х.н. А.Л. Максимова (ИНХС РАН) содержал анализ современного состояния исследований по получению компонентов моторных топлив из растительного сырья, в частности из моно- и полисахаридов. Рассмотрены различные пути химических превращений этих видов сырья, например, на получении из них фурфуралей с последующей их переработкой конденсацией и гидрированием в компоненты моторных топлив. Другой возможный путь превращений основан на модификации полиолов (моносахаридов или их производных, таких как сорбитол, глицерин) с получением кеталей, которые способны совместно со спиртами существенно увеличивать октановое число бензина. Ряд кеталей и ацеталей может быть использован как компонент дизельного топлива.

В другом ключевом докладе П.Е. Матковского (ИПХФ РАН, Татнефтехиминвест-холддинг) обсуждались проблемы рационального использования не нефтяного сырья для нужд транспорта, энергетики и химической продукции в целях освобождения этих отраслей от добычи и переработки нефти и газа, а также с точки зрения экологии. Производство биотоплив первого поколения (биоэтанола и биодизеля) основано на использовании пищевых продуктов, и, хотя в настоящее время их производство составляет около 3 % мировых потребностей в горючем, использование этого вида сырья уже привело к росту цен на продовольствие. В связи с этим разработаны технологии получения жидких биотоплив (биоэтанола, биобутанола, 2,5-диметилфурана и биодизеля) из отходов деревопереработки и сельскохозяйственного производства.

Из устных докладов этой секции интерес вызвали сообщения проф. А.С. Беренблюма (МИТХТ) “Получение моторных топлив из непищевых растительных масел”, в котором обсуждалась проблема получения биотоплив второго поколения (“зеленый дизель”), и Г.В. Eчевского (ИК СО РАН) “Сравнительный анализ путей и способов глубокой переработки нефтяного и газового сырья”.

В устных докладах О.Н. Цветкова (ВНИИ НП) “Современные тенденции в производстве масел” и О.П. Паренаго и др. (ИНХС РАН) “ Механизм формирования и свойства трибоактивных наночастиц сульфидов молибдена” рассмотрены проблемы в области смазочных масел.

Много интересных и многообещающих докладов было представлено и на стендовых сессиях конференции.

Оценивая прошедшую конференцию в целом, следует сказать, что она продемонстрировала высокий уровень фундаментальных и прикладных исследований в таких важных областях, как полимеры, нефте- и газохимия, катализ, нефтепереработка и экология. Несмотря на, казалось бы, такие, весьма далекие области науки, как химия высокомолекулярных соединений и нефтехимия, они очень органично были представлены на прошедшей конференции. Действительно, одной из актуальнейших проблем нефте- и газохимии является получение основных мономеров полимерной промышленности – этилена и пропилена. С другой стороны, достижения полимерной науки позволили предложить ряд эффективных технологий для добычи нефти, разделения нефтепродуктов (мембраны) и решения экологических проблем.

Весьма отрадным было участие в работе конференции большого числа молодых исследователей, аспирантов, студентов и инженеров. Среди награжденных представителей молодого поколения были 6 участников стендовой сессии и 2 автора устных докладов – И.Е. Сахарова (ИНХС РАН) “Трансалкилирование бензола диэтилбензолами” и Л.М. Юнусова (КГТУ) “Применение энергии микроволнового излучения для интенсификации нефтехимических процессов”.

Прошедшая конференция, несомненно, способствовала повышению уровня информационного обмена в области науки о полимерах, нефтехимии, нефтепереработки, угле- и газохимии, обобщению накопленных результатов и анализа тенденций по приоритетным направлениям данной научной области, вовлечения в эти работы молодых ученых и инженеров-технологов, а также укреплению научных, производственных и коммерческих контактов ее участников. Важность прошедшей конференции еще обусловлена тем, что для модернизации российской промышленности необходимо перейти от сырьевой эксплуатации природных ресурсов к их глубокой переработке, то есть преимущественно от экспорта остродефицитного сырья к отечественным разработкам и созданию высокотехнологического наукоемкого производства широкой гаммы продукции на основе органического сырья.

Среди решений конференции следует отметить необходимость организации следующей встречи в 2013 г. и рекомендацию опубликовать наиболее интересные сообщения в ближайших номерах журнала “Нефтехимия”.

О.П. Паренаго, Т.В. Соболева


По результатам круглого стола

Подробнее


Европакат-9

Подробнее


Азербайджано–Российский симпозиум с международным участием

Подробнее


Конференции

Подробнее



Copyright © catalysis.ru 2005-2023
Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных