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
Total Number of Claims/PCT *
Number of Independent Claims *
Number of Priorities *
Number of Multi-Dependent Claims *
Number of Drawings *
Pages for Publication *
Number of Pages with Drawings *
Pages of Specification *
*
Number of Office Actions *
*
International Searching Authority
*
Recordal of a Change of the Applicant's Name/Address
*
Type of Assignment
*
Applicant's Legal Status
*
*
*
*
*
*
Entry into National Phase under
*
Patent Delivery
*
Translation

* The data is based on automatic recognition. Please verify and amend if necessary.

** IP-Coster compiles data from publicly available sources. If this data includes your personal information, you can contact us to request its removal.

Quotation for National Phase entry

Country StagesTotal
China Filing, Examination, Granting2090
EPO Filing, Examination, Granting9295
Japan Filing, Examination, Granting2273
South Korea Filing, Examination, Granting2235
USA Filing, Examination, Granting5340
MasterCard Visa
Total: 21,233
Contact Us
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.