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1.
正一队来自CoorsTek膜科学,奥斯陆大学(挪威)和Tecnología Química研究所(西班牙)的科学家已经开发出一种天然气生产芳烃的新工艺。该方法使用一种新的陶瓷膜,使得直接非氧化转化天然气(甲烷)为液体产品首次成为可能,其可降低成本,省去多个工艺步骤,并完全避免二氧化碳排放。使用的陶瓷离子导电膜可同时移出氢和注入氧,使得可从甲烷一步制造液烃,同时副产高纯氢气。从宏观上看,该  相似文献   
2.
<正>美国莱斯大学的科学家开发了一种新材料,可用于天然气井口有效地分离CO2。这种申请了专利的新型纳米多孔含氮或硫的碳材料可以在常温下利用井口天然气自身的压力使CO2聚合,一旦减压CO2又可解聚变为气体释放出来。利用这种材料在天然气井口即可简单方便地分离CO2,而无需将其输送到专门的集气站进行分离,分离出来的CO2可以直  相似文献   
3.
<正> 日本协和发酵公司推出了通过oxo反应大量生产具有支链的二羧酸-2,4-二乙基戊二酸的技术。该产品具有比直链型二羧酸更优异的溶解性和相溶性,可以做为高功能树脂  相似文献   
4.
<正> 山东省临沂鲁明化工有限公司二甲醚工艺最近通过了该省科技厅组织的鉴定,被认定为已达国际水平。这项液相法复合酸脱水催化生产二甲醚工艺是鲁明化工具有自主知识产权的技术,从工业生产角度解决了生产二甲醚过程中的世界性难题。特别是液相法复合酸脱水催化剂的研制和冷  相似文献   
5.
正日前锡安市场研究公司(Zion Market Research)发布了一份题为 "Hydrogen Market by Delivery Mode (Captive,Merchant), by Technology (Steam Methane Reforming, PartialOxidation ofOil, Coal Gasification, Electrolysis of Water) andby End User (Chemical, Petroleum Refining, Metal Processing,Automotive Fuel, Glass Industry, Edible Fats andOils, Energy,andOthers): Global Industry Perspective, Comprehensive  相似文献   
6.
正用于电化学方法将二氧化碳转化为有用化学品的传统催化剂没有足够的效率,选择性低,副产物多。来自德国波鸿市实验物理学IV研究所的博士生Hemma Mistry,使用氧或氢等离子体处理过的铜膜作为催化剂,宣称比传统的铜催化剂具有更高的乙烯生产速率,同时具有高选择性。通过等离子体处理,铜的表面性质被改变。  相似文献   
7.
<正>聚甲氧基二甲醚(DMMn)又名聚甲醛二甲醚(PODE)、聚氧亚甲基二甲醚、聚甲氧基甲缩醛,为新型柴油调和组分,可部分替代柴油并显著降低汽车尾气污染物排放。国内不少单位进行了研究开发,近年随着国家加强了对环境保护的重视,该产品的工业化示范得到了提速。2013年中科院兰州化物所与山东辰信新能源有限公司合作,采用其发明的离子液体催化剂与循环技术,在山东菏泽设计建设了从甲醇制备甲醛,到合成DMMn的首套全流  相似文献   
8.
1,3-丙二醇生产方法及用途   总被引:15,自引:0,他引:15  
本文介绍并比较了 1,3-丙二醇的生产方法。在环氧乙烷法、丙烯醛法和生物技术法三种有工业应用前景的生产方法中 ,环氧乙烷法比丙烯醛法更有竞争力 ,生物技术法在国外是很有吸引力的路线 ,但国内由于农产品的价格偏高降低了该路线的竞争力。本文也简要介绍了 1,3-丙二醇的用途  相似文献   
9.
<正>新加坡的A*STAR化学和工程科学研究所的Lin Huang及其同事开发了一种新型催化剂,可在比以前催化剂低50℃的低温将生物乙醇转化为氢燃料而无有害的副产物CO生成。  相似文献   
10.
<正>目前碳捕集仍然存在很多问题,如吸收剂本身产生有害的排放物,吸收剂昂贵,且解吸需要耗费大量的热能,这些问题阻碍了其工业应用。英国诺丁汉的Martin Schroeder领导的研究团队,开发了一种称为NOTT-300的新型吸收剂,据称能解决上述所有问题,某种程度上可视为一种革命。  相似文献   
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