水平多管液-固循环流化床流动特性的研究

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聚甲氧基二甲醚(polyoxymethylenedimethylethers,简称PODEn)是由中间的亚甲氧基聚合单元、两端为甲基和甲氧基构成的聚合物,其聚合度(n)一般小于8。聚合度为3-5的PODEn是一种优良的柴油添加剂,可以有效的减少柴油燃烧不充分而带来的空气污染,大幅减少NOx和烟尘颗粒的排放。目前以无水三聚甲醛为原料的生产路线技术不具经济性;而以稀甲醛为原料的生产路线,反应过程复杂、
21世纪经济迅速发展,对环境的破坏也日益凸显,挥发性有机化合物已经成为了我国大气的主要污染物之一,我国已经连续出台各种规章制度来限制其排放,因此其去除方法的探究也逐渐成为科研人员关注的热点。目前常见的去除方法有吸收法、吸附法、膜分离法、生物降解法、高温燃烧法,催化燃烧法等等,其中催化燃烧法因其相对去除效率较高,二次污染少,操作方式简便得到了广泛关注。但是在现有的催化剂中,贵金属催化剂往往成本较高,
当前,在溢油回收及含有机溶剂废水处理领域的一个研究热点,就是相选择性凝胶剂,其具有易回收、易修饰、选择性高及高效稳定等特点。本文以缩醛取代的D-葡萄糖酰胺为研究对象,通过对凝胶剂自组装条件的调控,制备出室温相选择性凝胶剂,并研究了不同自组装条件对凝胶剂室温凝胶性能的影响、凝胶剂的自组装方式、室温凝胶的机理以及室温相选择性凝胶剂对含有机溶剂废水的处理性能。通过修饰凝胶剂的分子结构,得到几种新型凝胶剂
人类社会发展到当今阶段,能源短缺、环境污染等问题日渐严重,开始威胁到人类的生存。寻找和利用新的清洁能源是解决这些问题、走可持续发展道路的必经之路。光催化过程作为利用太阳光的一种重要途径,有助于解决能源短缺和环境污染问题,是目前科学研究领域的热点之一,在光解水制氢和光降解有机染料等领域有着广泛的应用。本文以石墨相氮化碳(g-C3N4)为主光催化剂,提出了一种制备多孔层状g-C3N4的新方法,并在此基
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脂肪酸甲酯选择加氢制脂肪醇是生产天然脂肪醇的重要方法,催化剂结构和性质是实现高效选择加氢的关键。金属Ni催化剂加氢活性高、价格低廉,但同时较高的脱羰/脱羧及C-C键氢解性能降低了脂肪醇的选择性。本文通过形成Ni-In金属间化合物(IMC)的方法调变Ni的几何和电子结构,以抑制脱羰/脱羧及C-C键氢解等副反应,提高脂肪醇收率。  首先,采用溶胶-凝胶法制备了不同Ni/In原子比的SiO2负载Ni-I
构造以过氧化氢为氧化产物,氢气为还原产物的光催化分解水体系有重要的价值。与传统的氢气/氧气全分解水相比,该体系在制备氢气的同时还获得了具有高附加值的过氧化氢,并且避免了产物的分离问题以及氢气氧气混合物的爆炸性危害。该体系在反应动力学上具有明显的优势,是具有研究前景的光催化分解水方案。  针对以上氢气/过氧化氢光催化体系的研究,合适的催化剂开发是关键。本文探讨了纳米TiO2光催化剂在该体系中的使用,
挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOCs)是一类主要的大气污染物,其对环境与人体健康的危害越来越被国家所重视,国家相继出台了一系列法律法规和行业标准来管控VOCs的排放。催化燃烧法是目前工业中实际应用最广泛的VOCs治理技术,但是催化燃烧法也存在着能耗高,处理高浓度VOCs废气有安全风险等不足。常温催化氧化(Normal Temperature Catalyt
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利用光催化技术将CO2和水在半导体材料上直接将太阳能转化为燃料,可同时实现太阳能的转化存储和CO2的资源化利用。这一技术在解决能源和环境问题方面具有重大的应用前景。本论文针对目前光催化CO2还原效率低等问题,拟以In2O3基半导体材料为基础,通过改变制备方式、半导体复合和离子掺杂等方法来提高光催化材料的光吸收性能、光生载流子的分离效率以及CO2化学吸附性能,从而提高半导体材料对CO2的光催化还原性
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