【摘 要】
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生物质基炭膜是以生物质为原料,在惰性气氛或真空条件下进行高温处理所制得的富炭固体膜状材料,具有发达的孔隙结构,优良的化学特性和良好的导电性能,使其作为一种高性能电极材料在储能和电化学工程中发挥有效作用.
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生物质基炭膜是以生物质为原料,在惰性气氛或真空条件下进行高温处理所制得的富炭固体膜状材料,具有发达的孔隙结构,优良的化学特性和良好的导电性能,使其作为一种高性能电极材料在储能和电化学工程中发挥有效作用.
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二氧化碳(CO2)催化转化合成高附加值化工产品(如甲醇、二甲醚、烯烃、汽油等)有助于缓解日益严重的环境问题及能源危机.Ni5Ga3合金作为新型的CO2加氢制甲醇催化剂[1],性能优于传统的Cu/ZnO 催化剂.然而CO2加氢制甲醇过程受热力学平衡的限制,提高其单程转化率具有重要意义.
环氧乙烷是仅次于聚乙烯和聚氯乙烯的第三大乙烯衍生物,可用于生产乙二醇、非离子表面活性剂、醇醚类以及其它下游产品.在工业生产中,环氧乙烷主要通过乙烯在银基催化剂上的直接氧化得到[1].
近年来,我国航煤需求增长较快,同时柴油需求大幅下降,预计2020 年,中国消费柴汽比将下降到约1.06∶1,过剩柴油的加工转化迫在眉睫.中国石油石油化工研究院(PRI)开发的直馏柴油加氢裂化最大量增产航空煤油技术,可以将直馏柴油加工转化成优质航空煤油,在解决过剩柴油出路同时,提高产品附加值.
Light cycle oil(LCO,in diesel boiling point range),mainly composed of two-aromatic ring compounds,is highly desirable to convert these fractions into high-value products,i.e.,light alkyl aromatic hydr
斜发沸石是自然界中常见的沸石矿物,由于其特有的吸附特性,已被应用到海水提钾、废气净化、污水处理等多个领域[1].本文以Al(OH)3 为铝源,硅溶胶为硅源,NaOH,KOH为原料,按Si ∶ Al∶OH-∶H2O=11∶2∶5.5∶275,在150℃下采用水热合成法合成斜发沸石.
低碳烯烃是重要的石油化工基础原料,用于生产多种重要化学品1.其传统生产主要来自于石油裂解.随着低碳烯烃需求量的增大和石油资源的匮乏,非石油路线制备低碳烯烃的工艺技术受到广泛关注.
目前,用于催化MTO 反应的催化剂主要有SAPO-34 和ZSM-5,而ZSM-5 不易失活,反应产物灵活可调,备受关注.研究热点在于通过改变酸强度(后改性、调节Si/Al 比,负载金属)以及构造介孔(脱硅,脱铝,加入模板剂)来提高其在反应中的选择性和催化寿命[1].
ZSM-23 是一种高硅分子筛,具有的独特孔道结构和可调的表面酸性,在烷烃异构化反应中表现出较好的选择性和催化性能[1].但与ZSM-22、SAPO-11 等异构分子筛相比,其酸性较强,催化应用受到一定限制.
基于介孔二氧化硅(MSN)的可控性药物运输体系(CDDS)的应用有望降低药物对非病灶部位的副作用及增强化疗效果.而掺杂聚集诱导发光(AIE)类化合物的MSN,在CDDS体系中可进行细胞成像,并以此指示药物运输的进程[1].
环己酮是一种重要的化工原料,是生产己内酰胺、己二酸等化工产品的中间体.工业上环己酮的制备路径较为复杂,多采用环己烷液相空气直接氧化生成环己基过氧化氢(CHHP),环己基过氧化氢在氢氧化钠溶液的存在下,由醋酸钴催化分解成环己酮和环己醇,环己醇经进一步脱氢后转化为环己酮.