WO2026133298 - HIGH ACTIVE LOW-TEMPERATURE VANADIA-BASED CATALYST FOR THE OXIDATION OF SULFUR DIOXIDE (SO₂) TO SULFUR TRIOXIDE (SO₃)
National phase entry is expected:
Publication Number
WO/2026/133298
Publication Date
25.06.2026
International Application No.
PCT/IB2025/063285
International Filing Date
20.12.2025
Title **
[English]
HIGH ACTIVE LOW-TEMPERATURE VANADIA-BASED CATALYST FOR THE OXIDATION OF SULFUR DIOXIDE (SO₂) TO SULFUR TRIOXIDE (SO₃)
[French]
CATALYSEUR À BASE DE VANADIUM À BASSE TEMPÉRATURE À HAUTE ACTIVITÉ POUR L'OXYDATION DE DIOXYDE DE SOUFRE (SO₂) EN TRIOXYDE DE SOUFRE (SO₃)
Applicants **
SUD CHEMIE INDIA PRIVATE LIMITED
Inventors
K.S, Thushara
K, Anas
SUNDARAM, M. Shanmuga
BABU, S. Prakash
LALLJEE, Iskander A.
LALLJEE, Arshia A.
Priority Data
202441101521
20.12.2024
IN
Application details
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The Standard Agent's Assignment
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Legal Entity
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| Entry into National Phase under |
Chapter I
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Quotation for National Phase entry
| Country | Stages | Total | |
|---|---|---|---|
| China | Filing, Examination, Granting | 2097 | |
| EPO | Filing, Examination, Granting | 9799 | |
| Japan | Filing, Examination, Granting | 2281 | |
| South Korea | Filing, Examination, Granting | 2335 | |
| USA | Filing, Examination, Granting | 5340 |

Total:
21,852
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Abstract[English]
Embodiments herein disclose a high-performance Vanadia-based catalyst designed for the efficient oxidation of sulfur dioxide (SO₂) to sulfur trioxide (SO₃) at significantly lower operating temperatures, with optimal performance around 400°C, a temperature lower than traditionally required by conventional catalysts. The catalyst consists of vanadium pentoxide (V₂O₅) as the active component, supported on naturally occurring uncalcined diatomaceous earth, combined with alkali metal promoters. A unique feature of the support material is the use of a mixture of relatively soft diatomaceous earth, exhibiting a percentage reduction of at least 35% in D50 particle size when measured by dry versus wet methods, alongside relatively hard diatomaceous earth to enhance mechanical strength. The catalyst demonstrates SO₂ conversion rates of 50-57% at 400°C and reaches a maximum of 80% at 410°C, surpassing benchmark catalysts that require higher temperatures (around 420°C) for similar conversions.[French]
Des modes de réalisation de la présente invention concernent un catalyseur à base de vanadium à haute performance conçu pour l'oxydation efficace du dioxyde de soufre (SO₂) en trioxyde de soufre (SO₃) à des températures de fonctionnement significativement inférieures, avec une performance optimale autour de 400 °C, une température inférieure à celle requise traditionnellement par des catalyseurs classiques. Le catalyseur est constitué de pentoxyde de vanadium (V₂O₅) en tant que composant actif, supporté sur de la terre de diatomées non calcinée d'origine naturelle, combiné à des promoteurs de métaux alcalins. Une caractéristique unique du matériau de support est l'utilisation d'un mélange de terre de diatomées relativement molle, présentant un pourcentage de réduction d'au moins 35 % en taille de particule D50 lorsqu'une mesure est effectuée par comparaison des procédés à l'état sec et des procédés à l'état humide, ainsi que l'utilisation d'une terre de diatomées relativement dure pour améliorer la résistance mécanique. Le catalyseur présente des taux de conversion de SO₂ de 50 à 57 % à 400 °C et atteint un maximum de 80 % à 410 °C, offrant ainsi de meilleures propriétés par rapport aux catalyseurs de référence qui nécessitent des températures plus élevées (environ 420 °C) pour des conversions similaires.