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Using rectorite extrudates from calcined rectorite powder as the starting material,a series of ZSM-5/rectorite composites were prepared via the in-situ crystallization method.The physicochemical properties and propylene boosting performance of the resulting samples were characterized by using X-ray diffraction,scan-ning electronic microscopy/energy dispersive spectrometer,N2 adsorption-desorption,and Fourier transformed in-frared spectroscopy of pyridine adsorption,respectively,and assessed by using Daqing atmospheric residue as feed-stock.The results showed that the ZSM-5/rectorite composites in which the ZSM-5 phase grows in-situ as a 2-3 μm thick layer on rectorite particles have a trimodal microporous-mesoporous-macroporous structure and thus exhibit outstanding propylene boosting performance.Compared with a commercial ZSM-5 incorporated fluid catalytic cracking catalyst,the ZSM-5/rectorite composite incorporated catalyst increased the yield and selectivity of pro-pylene by 2.44% and 5.35%,respectively. 相似文献
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在隔离式电解槽中,以制备的泡沫Pb为阴极,Pt丝为对电极,饱和甘汞电极(SCE)为参比电极,研究了不同电解体系的伏安曲线和蒽的阴极电化学加氢行为.实验发现:在已研究的体系中,蒽阴极电解加氢为二氢蒽,其中CH3CN+EtOH+H2O+Bu4NBr是加氢效果较好的电解体系.进一步研究CH3CN+EtOH+H2O+Bu4NBr电解体系中H2O浓度、溶剂组成和支持电解质Bu4NBr的浓度以及温度等因素对蒽电解催化加氢效果的影响,结果表明较理想的电解体系组成为:[H2O]=5.5mol8226;L-1,[CH3CN]/[EtOH]=2/1(v/v),[Bu4NBr]=0.50mol8226;L-1,温度为35℃,在该条件下,电解反应6 h,二氢蒽的产率可达91.37%. 相似文献
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在大港减压渣油超临界萃取物(DVR SFEF)的GC/MS分析检测中,除了第1级超临界萃取分F1以外,其他级分检出的物种和数量均较少。通过沸石分子筛HM对DVR SFEF1~17催化加氢,探索催化产物可检测成分的变化规律。结果表明,用GC/MS检出的主要成分为C11~C34的直链烷烃、C11~C30的支链烷烃、环烷烃(包含饱和环烷烃)、少量的藿烷、降羽扇烷、芳烃及含氧有机化合物等,含量从DVR SFEF1~SFEF16逐步增加。通过大港减压渣油超临界萃取物的加氢催化实验发现,超临界萃取是一种对重质油高效转化利用十分有效的分离方法。 相似文献
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对丁腈橡胶非均相催化加氢制备高附加值氢化丁腈橡胶过程中催化剂失活的原因进行了探究,发现造成催化剂活性下降的原因并不是贵金属纳米颗粒的流失、团聚或中毒,而是催化剂表面的活性位被聚合物覆盖而无法与反应物接触,因此将覆盖在活性位上的聚合物进行脱除才是催化剂再生和重复利用的关键。根据相似相容原理选择单溶剂或者混合溶剂对反应后催化剂进行处理,结果表明经过乙酸乙酯、丁酮、N,N-二甲基甲酰胺以及N-甲基吡咯烷酮这四种有机溶剂处理后,其催化加氢活性可以恢复至新鲜催化剂活性的90%;当用混合溶剂处理后,其催化活性可以提高至新鲜催化剂活性的95%,且循环利用4次其催化活性仍能保持不变。 相似文献
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能源是国民经济和社会发展的重要基础,为实现可持续发展,需将绿色清洁理念践行于能源发展全过程。在建设多元清洁能源供应体系的过程中,发展“低碳、零碳、负碳”技术是提高能源供给质量的有效举措。“低碳”目标是从源头减少碳排放,其关注重点为高能耗的化石能源产业;“零碳”技术主要针对氢能、生物质能等可再生能源的开发和利用,以期实现对传统能源的完全替代;“负碳”技术的内涵为捕获和转化利用二氧化碳,是最有望实现碳排放断崖式下降的技术。本文针对目前传统和新能源交织发展的现状,对传统能源生产技术从降低能耗、减少污染排放以及资源深度开发利用3个方面进行总结,对“零碳”和“负碳”技术则主要从催化科学及技术层面进行综述,以期为构建“零碳未来城”提供参考。 相似文献
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