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1.
将ZrO2直接负载在MxOy(Al2O3,SiO2,CeO2)上组成负载型ZrO2/MxOy复合载体,并以此负载型复合载体制备Ni基催化剂,用BET、XRD、TPR和TPD等对催化剂的比表面积、晶相结构、还原性能等进行了表征,同时以CO2重整CH4为探针考察了催化剂的活性和稳定性。结果表明,复合载体对Ni基催化剂的性能有较大的影响:Ni/ZrO2/SiO2具有较好的初活性,但反应5 h后明显下降;Ni/ZrO2/Al2O3在反应50 h后CO2和CH4的转化率基本保持不变。  相似文献   
2.
用尿素均匀沉淀法制备了NiO - ZrxCe1-xO2复合氧化物,并用XRD、TPR、rPD和原位红外对其晶相结构、NiO与载体的相互作用、催化剂的表面酸碱性能和NiO - Zrx Ce1-xO2对CO2和CH3OH吸附性等进行了表征.结果表明,Zr0.7Ce0.3O2形成固溶体,且表面具有酸性中心和碱性中心,除NiO...  相似文献   
3.
以共沉淀法、柠檬酸络合法、水热合成法及浸渍-沉淀法分别制备NiO-ZrO_2-Al_2O_3催化剂,并以XRD,BET,TPR,TPD等对催化剂的晶相结构、表面积、表面性能等进行了表征。实验结果表明,以水热法制备的催化剂其比表面积较大,NiO的分散度大于其他方法所制备的催化剂。各种催化剂在CO_2重整CH_4反应中均有较好的催化活性,以浸渍沉-淀法所制备的催化剂稳定性较好,于800℃反应150 h后,CH_4和CO_2的转化率保持在88%和90%。  相似文献   
4.
用浸渍-沉淀法分别制备了负载型Cu-Ni/ZrO2和Cu-Ni/ZrO2-(MgO、CeO2、La2O3)催化剂.用XRD、TPR、TPD、原位红外对催化剂的晶相结构、Cu-Ni与载体的相互作用、表面酸碱性和催化剂吸附CH3OH和CO2的行为进行了表征.结果表明,掺杂氧化物能稳定四方相ZrO2(t-ZrO2)晶相结构,并促进CH3OH和CO2在各催化剂表面发生解离吸附,提高了催化剂在CH3OH和CO2反应合成碳酸二甲酯(DMC)的活性.  相似文献   
5.
在有多轴自动机(沈阳第三机床厂产品) 的工厂里,需要一种正弦曲线的鼓形凸轮,如 图1所示。 加工这种凸轮,一般需要专门的凸轮铣 床,同时还需各种形状的靠模板。我厂自从开 展技术革命以来,在没有凸轮铣床的条件下, 我们依靠“三结合”设计出一种在普通铣床上用 分度头加工正弦曲线的夹具,已成功地加工出 一批升程不同的正弦曲线鼓形凸轮。质量完全 合乎要求。 经过实践,我们认为这种加工方法,既经 济,又简单,可调性强,适用范围也广,尤其 适合没有专门凸轮铣床的一些厂矿应用。 一、滚子中心的曲线分析(图1) 因为 所以,这条曲线本身的意义是…  相似文献   
6.
锕系可燃毒物板状燃料组件燃耗特性研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
为研究锕系可燃毒物在板状燃料组件的燃耗特性和延长寿期的适用性,本研究以不同富集度的板状燃料为对象,计算分析了相同初始组件无限增殖因数(kinf)情况下的锕系可燃毒物装载量、燃耗深度、235U利用率等。结果表明,在低富集度(4%~7%)情况下,240Pu可燃毒物在寿期内表现出较好的转换效应,235U利用率高,可起到延长堆芯寿期的作用;在中等富集度(25%~40%)情况下,240Pu可燃毒物的转换效应减弱,而231Pa可燃毒物表现出较好的转换效应;在高富集度(70%~97%)情况下, 231Pa可燃毒物的转换效应减弱,但含231Pa组件的235U利用率和达到的燃耗深度在所选锕系核素中最大;240Pu可作为长寿期低富集度燃料可燃毒物的选择,231Pa可作为长寿期中等、高富集度燃料可燃毒物的选择。   相似文献   
7.
用尿素均匀沉淀法制备了NiO-ZrxCe-xO2复合氧化物,并用XRD、TPR、TPD和原位红外对其晶相结构、NiO与载体的相互作用、催化剂的表面酸碱性能和NiO-ZrxCe1-xO2对CO2和CH3OH吸附性等进行了表征。结果表明,Zr0.7Ce0.3O3形成固溶体,且表面具有酸性中心和碱性中心,除NiO-Zr0.1Ce0.9O2样品外,各催化剂均能使CH3OH发生解离吸附,而CO2在各催化剂表面发生了单齿吸附,在金属位上发生了线式吸附和剪式吸附,在金属位和酸性位的协同作用下发生了卧式吸附。NiO-Zr0.7Ce0.3O2催化剂在CO2和CH3OH常压合成碳酸二甲酯(DMC)反应中表现出较好的催化活性和选择性。  相似文献   
8.
针对长寿期堆芯的应用需求,开展了提高小型压水堆堆芯寿期研究。以棒状燃料为对象,对不同栅格尺寸和不同可燃毒物的选取进行计算,得出小型压水堆堆芯寿期相关影响因素。通过对不同尺寸的燃料栅格进行输运 燃耗计算,得到燃耗最佳栅格尺寸。以燃耗最佳栅格尺寸建立组件,并选择转换性能好的锕系核素240PuO2作为可燃毒物,利用240Pu吸收中子转换成易裂变核素241Pu的特性,对堆芯实现反应性控制和寿期延长。本研究通过对燃料栅格尺寸和可燃毒物的合理选择,提高了燃料利用率,达到延长堆芯寿期的目的。  相似文献   
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