Chemistry of Catalytic Processes

เคมีของกระบวนการที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

วิชานี้เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หัวข้อประกอบด้วยหลักการของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเคมี การแบ่งกลุ่มของตัวเร่งปฏิกิริยา เคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมกระบวนการของระบบปฏิกิริยาต่าง ๆ เช่น กระบวนการแครกกิ้ง กระบวนการรีฟอร์มมิ่ง กระบวนการออกซิเดชันบางส่วนของสารไฮโดรคาร์บอน และกระบวนการดึงกำมะถันโดยการเติมไฮโดรเจน เป็นต้น กระบวนการเร่งปฏิกิริยาของสารประกอบโลหะทรานซิชันเชิงซ้อน

เค้าโครงรายวิชา

  1. หลักการของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเคมี (3 ชม.)
  2. เคมีของการเร่งปฏิกิริยาและชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา (3 ชม.)
    • ชนิดแสดงสมบัติเป็นกรด
    • โลหะออกไซด์
    • โลหะทรานซิชัน
    • โลหะทรานซิชันเชิงซ้อน
  3. เคมีตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมกระบวนการ
    • กระบวนการแครกกิ้ง (6 ชม.)
    • กระบวนการรีฟอร์มมิ่ง (6 ชม.)
    • กระบวนการออกซิเดชันบางส่วน (6 ชม.)
    • กระบวนการดึงกำมะถันโดยใช้ไฮโดรเจน (6 ชม.)
  4. กระบวนการเร่งปฏิกิริยาของสารประกอบโลหะทรานซิชันเชิงซ้อน (6 ชม.)
    • ปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอธิลีน
    • การสังเคราะห์ไวนีลอาซิเตท
    • ปฏิกิริยาออกโซ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

  1. สามารถออกแบบ กระบวนการแครกกิ้ง กระบวนการรีฟอร์มมิ่ง กระบวนการออกซิเดชันบางส่วนของสารไฮโดรคาร์บอน และกระบวนการดึงกำมะถันโดยการเติมไฮโดรเจน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาได้
  2. สามารถเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นสารประกอบโลหะทรานซิชันเชิงซ้อนได้อย่างเหมาะสมสำหรับปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมีได้

 

Chemistry of Catalytic Processes

Prerequisite : Consent of the School

This course introduces the industrial applications of catalysts to some important petroleum and petrochemical process reactions. Topics include: Basic concepts of catalysis; Major classes of catalysts; Catalytic chemistry and process engineering of cracking process, reforming process, partial oxidation of hydrocarbons and hydrodesulfurization, etc.; Catalysis by transition-metal complexes.

Course Outline

  1. Basic concepts of catalysis. (6 hr.)
  2. Catalytic chemistry of the major classes of catalysts. (10 hr.)
    • Acids.
    • Metal oxides.
    • Transition metals.
    • Transition metal complexes.
  3. Catalytic chemistry and process engineering of (12 hr.)
    • Cracking processes.
    • Reforming processes.
    • Partial oxidation processes.
    • Hydrodesulfurization processes.
  4. Catalysis by transition-metal complexes. (8 hr.)
    • Ethylene oxidation.
    • Vinyl acetate synthesis.
    • Oxo process.

Learning Outcomes

  1. Able to design cracking process, reforming process, partial oxidation of hydrocarbons and hydrodesulfurization by using catalysts.
  2. Able to choose a suitable transition-metal complex catalyst for petrochemical reactions.