菲加氢饱和Ni基催化剂结构及性能调控

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煤焦油分离精制化工产品是煤焦油清洁高效利用的重要途径之一,但通过煤焦油分离精制得到的大量化工产品菲(理论上约100万吨)缺乏有效利用途径。通过加氢饱和反应将菲转化为全氢菲,利用全氢菲高能量密度以及高热稳定性等特点,则可作为喷气燃料的理想组分,不仅可提高煤焦油附加值而且可以保障我国航空航天事业发展。上述过程实现的关键在于制备高性能加氢饱和催化剂,然而,传统金属硫化物催化剂虽然成本低稳定性好但加氢饱和能力有限,贵金属催化剂活性高但成本高且抗硫性差。Ni基催化剂具有优秀的芳烃加氢饱和能力但稳定性差,且应用
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基于我国富煤贫油少气的能源结构,实现煤炭的高效清洁利用对于推动我国能源可持续发展具有战略性意义。随着煤气化制合成气技术向着大型化和经济化的不断发展,这无疑为高附加值煤基化学品的创新绿色发展提供了有力保障。其中,乙醇作为一种重要的化工原料和清洁能源受到广泛的关注。因此,推动合成气直接制乙醇的研究能满足我国日益增长的能源需求,具有重要的社会和经济意义。合成气直接制乙醇反应在热力学上十分有利,但由于动力
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