对草酸酯加氢制乙二醇Cu-SiO2催化剂失活的新认识

来源 :第十七届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuyuallen
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草酸二甲酯(DMO)加氢是"煤制乙二醇"技术路线中的核心和瓶颈技术,铜基催化剂具有廉价和高活性的优势,但其催化作用机理和失活机理尚未阐明[1].
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负载型镍催化剂的加氢活性组分为金属镍,催化剂制备过程中镍物种还原为金属镍的程度是影响催化剂加氢性能的重要因素之一.为了研究催化剂的煅烧后H2还原、煅烧后高压H2还原和直接H2还原制备方法对Ni/γ-Al2O3催化剂中镍物种还原行为的影响,分别对NiO/γ-Al2O3以及不同方法制备的催化剂Ni/γ-Al2O3(A) 、Ni/γ-Al2O3(NP) 和Ni/γ-Al2O3(H)进行了氢气程序升温还原
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近年来,Aptamer作为一种高亲和力、高特异性的靶向识别分子在生物传感、分子医学等领域受到了广泛关注。特别是由于序列设计灵活、构型变化多样等优点,Aptamer已被成功用于构建一系列高灵敏生化分析新方法和新技术。目前,基于Aptamer的靶标响应机制主要有“结合-洗脱”模式、链置换竞争激活模式和裂开型探针重组装模式等[1]。其中,裂开型Aptamer探针的设计思路为将原序列分裂成两个或多个核酸片
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将温室气体C02催化转化成CH4,不仅可以减轻环境污染问题又可以充分利用碳资源,具有一定的现实意义.近来,实验发现铈锆固熔体对C02甲烷化过程具有很高的催化活性和稳定性.
氧化脱氢是非常重要的一类反应,特别是苯甲醇氧化脱氢至苯甲醛具有重要的实用价值.近来发现负载钒氧化物(VOx)的二氧化铈对此类反应具有非常好的催化活性.本文运用DFT+U加色散修正[1]研究了不同团簇大小的VOx负载的CeO2(111)上苯甲醇氧化脱氢至苯甲醛的催化循环(图1).
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