无机透氢膜用于乙烷脱氢反应

来源 :第九届全国膜与膜过程学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:itartan
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  乙烯是化工石油行业的重要原料之一。目前工业上制取乙烯的方法有水蒸气热裂解法、热裂解法。然而,通过乙烷直接热裂解制乙烯的反应是强吸热反应,受热力学平衡的限制。根据反应的特点,膜反应器可以将反应过程和分离过程耦合在一个单一步骤。本文将混合质子电子透氢膜组装成膜反应器直接用于乙烷热裂解脱氢制乙烯反应中。根据平衡反应C2H6--C2H4+H2,透氢膜可以将反应生成的H2移除,从而能够提高乙烷的转化率和乙烯选择性。在此研究中,对比固定床反应器,在775℃下使用透氢膜膜反应器可以提高乙烷转化率约15%,同时,乙烯选择性约为75%。
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By means of supersonic fine particles bombarding(SFPB), a gradient nanostructured (GNs) surface layer was formed on 2A14 alumin m alloy plate. The ultrasonic impact treatment on the SFPB specimen surf
会议
混合导体透氢膜是一类可同时传导质子和电子的无机陶瓷致密膜材料,其在氢能源、燃料电池和膜分离等方面的应用潜力,越来越受到人们的关注.研究发现,当透氢膜材料的质子导电性与电子导电性都足够高时,膜的透氢性能可能达到最佳.目前,单相质子-电子混合导体氧化物的双极电导率不高,主要表现为电子电导不足,限制了其氢气渗透性能,一般可通过在质子导体中加入如Pd,Ni等金属相或电子导电性高的陶瓷相,形成双相混合导体材
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本文选用聚醋酸乙烯酯(PVAc)和三醋酸甘油酯(GTA)为膜材料,以二氯甲烷为溶剂,通过流延成膜法制备PVAc/GTA共混膜.FTIR和XRD分析结果表明:GTA的引入,破坏了PVAc烷基基团间原有的氢键,造成共混膜结晶度的降低;随着GTA质量分数的增加,N2、CH4、H2和CO2渗透系数逐渐增加,这主要是由于PVAc结晶度的降低、共混膜自由体积的增加以及GTA较高的本征渗透性,而CO2/非极性气
Nd5.5W0.5Mo0.5O11.25-δ (NWM)混合导体透氢膜同时具有质子和电子传导性,是一种稳定的稀土钨酸盐化合物,理论上对氢气具有100%选择性.为了改善NWM材料的透氢性能,本文引入金属镍作为电子导电相,制备了双相Ni-NWM透氢膜.首先,采用固相法合成NWM粉体,将NWM粉体和Ni粉按3∶2的体积比混合均匀,用等静压法制备了Ni-NWM片状膜,在还原气氛下高温烧结得到致密的Ni-N
将平均孔径为200nm的氧化锆陶瓷膜组装制成平行逆流式气液陶瓷膜接触器,采用去离子水作为低成本吸收液.考察了膜表面的亲疏水性、吸收液流量、气体流量、进气浓度和吸收液温度等因素对二氧化硫脱除率和传质速率的影响.研究表明,疏水改性后的陶瓷膜表面接触角达到130°,与未改性的陶瓷膜相比具有更高的脱硫效率.SO2的脱除率和传质速率随吸收液流量的增加均增加,SO2的脱除率随进气流量和进气浓度的增加而降低,但
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