Ni/SiO_2催化剂的可控制备及催化甲烷裂解制氢研究

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甲烷催化裂解制氢技术(CMD)具有工艺简单、产物易分离、无COx产生等优点,是一种潜在的制氢工艺。对于高效催化反应来说,催化剂的设计与制备是核心。与炭基催化剂相比,Ni基催化剂具有价格低廉、环境友好、催化性能优等特点,被广泛用于烃类物质脱氢或加氢反应中,但存在易烧结、热稳定性差等缺点,不利于工业化应用。为解决镍基催化剂易失活、催化稳定性低等问题,本论文通过调控制备方法、反应工艺以及添加金属助剂等方式来改善催化剂性能,期望合成低成本、高活性的甲烷裂解制氢催化剂。主要研究工作及结论如下:以商业纳米Si
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锂硫电池(LSB)因具有高理论比容量(1675 mAh g~(-1))、原材料储备丰富且环保无污染等特点,被认为是很有潜力的能量存储设备之一。但是,目前锂硫电池在商业化应用道路上仍面临着诸多问题,如硫和硫化锂的导电性差、反应过程中正极体积的巨大变化和可溶多硫化物的穿梭效应等。共价有机骨架(COF)作为具有可定制的纳米通道和功能化骨架的结晶型多孔材料,近年来在LSB领域发挥了巨大的潜力。本文选取了带
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