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41.
1 前言 CH4、CO2和O2催化氧化重整制合成气具有合理利用能量、节省能耗、减少积炭、并可在一定范围内调节合成气的CO/H2等优点.我们在前期工作的基础上,考察了浸渍法制备的12%Ni-5%Ge/Al2O3(wt)催化剂在不同工艺条件下催化性能及CO/H2的变化,并给出了影响CO/H2变化的原因.  相似文献   
42.
结合大亚湾石化工业区的发展概况,分析了该园区存在的主要环境保护现状、问题,并从科学规划,积极发展循环经济,走生态工业化道路,加大环保投入、创新环保管理理念,人才保障和群众环保知识的普及等角度提出了相应的策略及措施建议,为促进园区的可持续发展,处理好经济增长、环境保护和社会责任的关系提供参考。  相似文献   
43.
采用沉淀-沉积法制备出w(Co)=10%、15%、20%和25%的Co/TiO_2催化剂,并用于催化CO_2甲烷化反应。通过XRD、TEM、N_2吸附-脱附、H_2程序升温还原(H_2-TPR)和CO_2程序升温脱附(CO_2-TPD)对催化剂进行了表征与测试。结果表明,Co的负载影响了催化剂中Co3O4晶粒尺寸、比表面积、孔径以及催化剂的还原性能,且Co物种与TiO_2载体发生了强相互作用。其中,w(Co)=20%的Co/TiO_2催化剂中Co颗粒平均尺寸约为8nm,比表面积及孔径分别为40.9 m2/g和6.96 nm,且Co分散度达10.1%,从而更有利于CO_2甲烷化反应。此外,w(Co)=20%的Co/TiO_2催化剂表面具有最大的中强碱位量(28μmol/g),从而可活化更多的CO_2。活性测试结果表明,当反应温度为400℃、压力0.5 MPa、原料气空速3 600 m L/(g·h)、V(H_2)/V(CO_2)=4时,w(Co)=20%的Co/TiO_2催化剂的活性最好,其CO_2转化率和CH_4选择性可分别达到69.9%和98.3%,且在20 h内保持稳定。  相似文献   
44.
采用分子蒸馏技术和薄膜蒸发与精馏耦合技术分离肉桂醛和乙酸肉桂酯。在采用分子蒸馏分离肉桂醛和乙酸肉桂酯的实验研究基础上,重点阐述了薄膜蒸发与精馏耦合技术分离实验。首先研究了回流比对分离效果的影响,在确定回流比为2∶1后,分别以不同肉桂醛质量分数的混合物作为待分离物料,在不同蒸发器温度下进行了分离实验。对于具有相同肉桂醛质量分数的混合物料,薄膜蒸发与精馏耦合技术收集的馏出物中肉桂醛的含量普遍高于通过分子蒸馏技术收集的馏出物中肉桂醛的含量,实验结论表明薄膜蒸发与精馏耦合技术在分离挥发性相似物料方面具有更高的分离效率。  相似文献   
45.
在绿色化学的理论与原则基础上,提出了消防友好过程的概念。通过分析比较绿色工艺流程与传统工艺流程在火灾危险性方面的差异,指出绿色化学的研究与消防安全密切相关。  相似文献   
46.
有机硅表面活性剂可以显著地降低水的表面张力,是一类高效的表面活性剂。有机硅中表面活性剂的疏水性能优于普通的碳链表面活性剂,具有乳化、起泡、分散以及增溶的作用,能使香波泡沫丰富、细微且稳定,并有抗静电效果。本文对非离子、阴离子、阳离子和两性离子有机硅表面活性剂在日用化工中的研究现状进行综述,并提出有机硅表面活性剂在日用化工中应用研究的建议。  相似文献   
47.
改性HMS分子筛在多相催化反应中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
中孔HMS分子筛的扩散性能好、水热稳定性高,可作为载体或催化剂应用于多类有机化学反应,尤其是分子尺寸较大的有机化合物的反应。综述了改性HMS分子筛作为催化剂在环氧化、Baeyer—Villiger氧化、过氧化、高级氧化、烷基化、Friedel—Crafts酰基化、羰基化、羟基化、脱保护、歧化、酯化、Fischer-Tropsh合成、Diels—Aider加成、脱氢、加氢、加氢脱硫、异构化、光催化等18种反应中的应用进展。笔者认为改性HMS分子筛将在更多的化学反应中得到应用。  相似文献   
48.
气体在离子液体中的溶解性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
系统地介绍了气体如CO2、CO、O2、H2、SO2、N2以及低级烷烃和烯烃在不同离子液体中的溶解性能以及测量溶解度的方法,总结了气体在不同离子液体中溶解性能的一般规律。不同气体在离子液体中的溶解度差别很大。认为低压下H2和N2除外,其他气体在离子液体中溶解度随温度的升高而减小,随压力的升高而增大。气体在离子液体中的溶解度还与离子液体的极性有关,一般随离子液体的极性增大,气体的溶解度相应减少。离子液体中的阴离子对气体的溶解度影响较大,而阳离子的影响较小。  相似文献   
49.
研究了不同载体、主催化剂含量及助剂含量等制备条件对反应性能的影响,考察了不同反应温度、空速及原料配比条件下的催化反应性能;试验结果表明,当温度为1023K、空速52200ml/g·h,CH4∶CO2∶O2∶N2为3∶4.5∶1∶6,此时CH4和CO2的转化率分别为92.22%和70.04%,H2和CO的收率分别为92.22%和92.19%。  相似文献   
50.
计算机在催化剂设计中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
计算机辅助催化剂设计方法可以分为三类,即数学模型法,专家系统法和混合法。数学模型法提供的信息确定,有助于推动催化理论的发展,专家系统法继承专家的经验,有助于以后的催化剂设计,混合法结合数学模型和专家系统法的特点,是辅助催化剂设计最有效的手段。  相似文献   
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