铁基脱硫剂常温脱硫与再生性能研究

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CO_2的回收再资源化可以有效减少CO_2的大量排放,缓解温室效应等环境污染问题,实现碳中和,对人类的生存与发展有重要意义。天然气燃烧、石油炼制等工业生产过程中产生的CO_2经捕集后可作为生产食品级CO_2的优质原料气,但其中含有的H_2S等杂质气体限制了它的应用。H_2S作为一种腐蚀性气体,不仅会危害人的身体健康,而且会腐蚀生产设备、毒化催化剂以及工业产品。许多工业生产过程都对原料气中的H_2S浓度有着明确的限制,食品级二氧化碳行业标准要求硫化氢浓度要低于0.1 ppm。为了实现CO_2气源中H_
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CO_2由源头被运送至封存地不可避免存在泄漏风险。目前,针对高压CO_2管道泄漏扩散规律的工业规模实验研究开展较少,且尚未形成较为符合泄漏特性的数值模型。本文通过工业规模CO_2泄放实验,结合计算流体动力学仿真技术,基于非均相假设和扩散源假设,将整个泄漏过程分为射流段和扩散段,以射流段获取的释放数据作为新的扩散源继续泄漏,分段构建高压CO_2泄漏射流和扩散过程的数值模型,探索分析高压CO_2管道破
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随着世界人口数量的快速增长,用水需求量急剧增大,而污水排放量也随之增加。水资源短缺和水污染已经成为世界各国面临的共同难题。水资源也已经成为限制人类社会经济发展的重要因素。另一方面,随着水污染的日益严重,全球生态环境也面临着巨大的威胁。通过污水处理减小环境污染,修复生态环境已经刻不容缓。尽管传统的污水处理技术在生活污水处理方面已经相对比较成熟,但是目前工业污水以其成分复杂,浓度高等特点成为污水处理行
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随着对可再生能源的需求日益增长,燃料电池作为燃烧能源替代品对解决当前的能源危机具有重要意义。到目前为止,研究者一直致力于快速降低燃料电池的成本、体积和重量,其中一个关键的途径是开发新技术,为质子交换膜燃料电池(PEMFC)制备超高活性和稳定性的阴极催化剂。纳米科学和纳米技术的出现为提高氧还原反应(ORR)电催化剂的活性和耐久性提供了新的机遇。在PEMFC的阴极半反应中,铂基纳米材料由于其优异的特性
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分布式电源(Distributed Generation,DG)大量接入、小概率-高损失极端事件,使得有源配电网保护面临新的挑战。分布式电源的接入改变了配电网的结构、运行方式、故障电流,将导致现有的三段式电流保护不再适用。同时,近年因小概率-高损失极端事件导致的大停电事故在世界范围内的不断发生给社会生产、生活带来巨大的损失。极端灾害可以在短时间内破坏众多线路、杆塔以及其他电力基础设施导致配电网故障
超级电容器以其超高的功率密度和长循环寿命在电子设备、动力和储能等诸多领域具有良好的应用前景,然而低能量密度问题始终是制约其发展的瓶颈。炭基电极材料作为超级电容器领域最受关注的电极材料,具有高导电性、良好的结构稳定性、可控的形貌结构和丰富的元素掺杂等显著优势。在炭基电极材料中引入具有多电子氧化还原反应的活性含氧官能团以提供高额赝电容是一种极具潜力的方案,而温和可控的电化学氧化方法则为含氧官能团的引入
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Cu-SSZ-39分子筛在机动车尾气氨气选择性催化还原(NH_3-SCR)反应中性能优异,稀土离子改性的Y-Cu-SSZ-39分子筛水热稳定性显著提升。本文主要通过DFT计算探究了SSZ-39分子筛骨架Al位置以及与相应Br?nsted酸强度之间的关系,基于此进一步研究了不同硅铝比Na-SSZ-39分子筛中Al分布和Na~+落位。研究了Cu、Y物种在SSZ-39分子筛的稳定构型和这些金属阳离子对骨
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