K助剂对Fe2O3/rGO催化剂费托合成制低碳烯烃的影响

来源 :第十七届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:SuperXF
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低碳烯烃(C2–C4)是重要的化工原料,其传统生产方式是通过石脑油的气相裂解.随着石油价格的上涨以及日益严峻的环境问题,用煤、天然气或生物质等非石油资源转化得到的合成气(CO + H2)经费托合成直接选择性地制备低碳烯烃,即 FTO过程,受到越来越多的关注[1].
其他文献
本报告将讨论我们课题组最近在用DNA纳米结构作为模版进行无机材料合成的进展[1,2]。我们发现DNA可以通过控制水的吸附来调节表面反应的速度。通过这个方法,我们发现DNA可以在纳米尺度上的控制氧化硅的刻蚀[1]以及气相沉积[2]。本方法的特点是得到的纳米结构的形貌完全由DNA模版决定。
由于巨大的比表面积,独特的电子效应和可控的几何形状,多金属纳米材料往往展现出特殊的光学性质、优异的催化性能等等.[1]鉴于其性能对尺寸、结构和形状的高度依赖性,对上述参数进行有效调控具有重要意义.相对于广泛研究的生长控制,腐蚀方式的可控调控相对报道较少,尤其是在一维金属纳米颗粒上.[2,3]这里,我们以金基纳米棒为例,通过不同的腐蚀方式,制备出多种新颖多金属纳米结构.1)以氯化铁为氧化剂,金纳米棒
对4-羟基-3-甲氧基-苯乙醇酸(MHPA)合成香兰素路线进行研究,针对第二步氧化反应,结合环境友好和经济节约的理念,通过单因素控制法,对影响氧化反应收率的多个反应条件进行了系统的优化研究.实验表明,以介孔氧化铜为催化剂,纯O2为氧化剂,在PH值12.5和温度85℃下,通过氧化脱羧得到高纯度的香兰素,收率可以达到88.3%.回收的氧化铜可以重复使用,产率无明显变化.
非金属催化,尤其是碳催化,是近年来的一个研究热点1.虽然碳催化的液相反应体系相对较多,但是对于反应机理的研究仍然不足.本部分以硝基化合物还原为探针反应,以含有不同氧官能团的有机小分子作为模型化合物(图1),来考察氧官能团的作用,发现羰基和羟基非常重要,是反应的活性位,而酯、醚以及内酯对反应几乎没有影响,但是羧基对反应有一定的抑制作用.
煤经甲醇制丙烯(MTP)技术成功地工业化开辟了一条新的丙烯生产工艺.该工艺副产18.5 万吨/年汽油馏分,如何利用好这部分数量可观的宝贵烃类资源,增加其附加值,对提高煤转换附加值具有重要意义.
Nickel-molybdenum binary transition metal complex Ni(en)3MoO4 (en = ethylenediamine) was hydrothermally prepared,and the molecular structure and purity of the compound was confirmed by single X-ray di
天然气(主要成分为CH4)是一种清洁,高热值,安全的能源产品,其生产和利用越来越受到人们的青睐.发展以煤基合成气和焦炉煤气为原料生产天然气的技术(SNG)对于缓解我国天然气能源供需矛盾,调整能源结构具有很重要的意义.考虑到甲烷化过程的强放热特性,课题采用具有高热交换能力的浆态床反应器进行甲烷化反应.
由合成气经过费托合成反应直接制备混合醇,具有较高的经济效益和资源利用优势,制备的混合醇可以作为优质燃料,清洁汽油添加剂和化学品及化工原料。我们研究组1-3首次发现活性炭负载钴基催化剂上合成气制液体燃料联产混合伯醇的催化反应过程。我们通过不同助剂对该催化剂体系进行的改进与研究,之前的研究表明2,4,5,Li,La等具有一定碱性的金属及其氧化物助剂能一定程度上促进醇的生成,所以本研究主要考察CaO掺杂
CO加氢合成低碳醇是一种利用煤和生物质生产清洁液态燃料和基础化学品的技术,对保障我国能源供应能够发挥重要作用.我们曾对CuFe基催化剂进行了沉淀-浸渍制备方法的研究[1],最近采用SiO2做为载体浸渍Cu、Zn和Fe制备催化剂,先对SiO2载体在不同pH值(pH = 0.96,2.00,3.50)下进行酸化处理,经烘干焙烧后再负载Cu、Zn和Fe,并对这些催化剂进行了活性评价.
三维(3D),大孔和高导电性的泡沫石墨烯(GF)可以通过化学气相沉积(CVD)方法合成[1-2]。多巴胺(DA)是最重要的临床神经递质,在哺乳动物的中枢神经,肾脏和心血管系统中具有重要作用[3]。本文通过CVD方法制备了GF,通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对GF的形貌进行了表征。通过X射线衍射(XRD)和拉曼光谱对GF的结构进行了表征。将制备的GF转移到ITO玻璃上作为电极