锂基高温CO2吸收剂吸附强化甲烷水蒸汽重整制氢

来源 :第十六届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yediwuqiang
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  氢不仅是洁净、高效的二次能源,而且还是重要的化工原料。以天然气作为原料,通过原位吸收水蒸汽重整工艺过程生成的CO2 提高氢气产率,这一工艺的实施对我国经济发展具有重要战略意义。在该工艺中,关键技术是发展新型高温CO2 吸收剂。基于此,本课题组开展了新型Li2ZrO3 和Li4SiO4 基高温CO2 吸收剂的研制工作。所研制的锂基吸收剂具有比已报导的CO2 吸收剂更快的吸收速率及优异的吸脱附循环稳定性,将研制的吸收剂应用于吸收强化甲烷水蒸汽重整工艺过程,在实验室微型固定床反应器中实现了一步制高纯氢的目标。
其他文献
核壳结构复合型材料的设计和制备近年来备受研究者的关注[1-2],它在催化、药物载体和光学等领域具有良好的应用前景[3-6]。在传统颗粒催化剂或载体表面包覆分子筛膜,形成具有核壳结构的复合型催化剂,可以将壳层分子筛的催化反应性能与内核催化剂的催化反应性能进行高度耦合。
不对称催化追求的目标是高效高选择性的合成单一对映异构体,其中,手性配体的设计与合成是实现这一目标的有效途径之一[1-3]。迄今为止,文献已经报道了许多行之有效的配体,但是普遍存在着制备复杂、分离难度大、价格昂贵等问题,因此设计合成简单,价廉和高效的手性配体已成为目前催化领域的研究热点[4-6]。
近年来,生物能源的开发和利用成为热门的研究课题[1]。其中,乳酸的酯化是生物质转化中的重要反应,而酸性离子液体则可以很好催化该反应[2]。但是,酸性离子液体作为均相催化剂,很难从反应体系中分离出来进行循环使用,从而限制了它的广泛应用。
会议
纳米金属催化剂由于具有较高的表面能,在反应过程中易于团聚,从而失去活性,因此稳定性较差。人们十分迫切地希望制备出同时具有高催化活性和稳定性的纳米金属催化剂。将纳米级的金属颗粒保护在中空多孔球中,构建摇铃结构为解决这一难题提供新的思路。
作为石墨烯的前躯体—氧化石墨烯(GO)—不仅具有较高的理论比表面积(400-1500 m2g-1)、很高的表面利用率,而且具有优良的导电和导热等性能;同时,石墨烯表面存在的含氧基团、碳或氧等缺陷会带来许多化学活性位点或作为金属颗粒的锚定位点;目前的研究大多集中在石墨烯的纳米电装置,如电极、电池和超级电容器等;而将石墨烯作为非均相催化载体的报道还很少。
固体酸催化剂由于其高的转化效率,易分离,重复利用率高等优点,被称为环境友好的绿色催化剂,广泛的用于各种酸催化反应中。磷酸锆作为一种性能良好的固体酸催化剂已经在生物柴油的制备1以及Claisen-Schmidt反应2中得到了应用,并且得到了越来越多的关注。