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二氧化碳加氢制甲醇反应机理研究进展 被引量:14
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作者 王彦 王晓月 +2 位作者 曹瑞文 班红艳 李聪明 《辽宁石油化工大学学报》 CAS 2020年第4期11-20,共10页
随着工业的迅速发展,化石燃料的使用给生态环境带来的负面影响越来越凸显。其中,CO2作为主要的温室气体对全球气候变化造成严重的危害。CO2选择性加氢制甲醇是解决温室效应、发展绿色能源和实现经济可持续发展的重要途径之一。Cu基催化... 随着工业的迅速发展,化石燃料的使用给生态环境带来的负面影响越来越凸显。其中,CO2作为主要的温室气体对全球气候变化造成严重的危害。CO2选择性加氢制甲醇是解决温室效应、发展绿色能源和实现经济可持续发展的重要途径之一。Cu基催化剂以其优异的催化性能和低廉成本而被广泛应用于CO2加氢制甲醇反应研究中。Cu基催化剂化学性质和电子特性的高度可调性,往往使其反应机理具有差异性,进而展现出不同的催化性能。针对Cu基催化剂催化CO2选择性加氢制甲醇的反应机理进行综述,旨在通过对反应机理的深入认识,为高效稳定的Cu基催化剂设计提供理论指导。 展开更多
关键词 CO2加氢 甲醇 Cu基催化剂 反应机理 反应中间体
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Al_(2)O_(3)载体孔结构优化:提升FeMo/Al_(2)O_(3)催化剂在焦炉煤气加氢脱硫性能
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作者 王龙龙 秦志峰 +5 位作者 班红艳 李乃珍 杜朕屹 于峰 翟志强 吴琼笑 《化工学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期3623-3638,共16页
探讨了Al_(2)O_(3)载体孔结构对FeMo/Al_(2)O_(3)预加氢脱硫(HDS)催化剂活性和选择性的影响,采用浸渍法制备了一系列具有不同孔结构的FeMo/Al_(2)O_(3)催化剂,并通过微型固定床技术对其在模拟焦炉煤气中COS、CS_(2)、C_(4)H_(4)S和C_(2)... 探讨了Al_(2)O_(3)载体孔结构对FeMo/Al_(2)O_(3)预加氢脱硫(HDS)催化剂活性和选择性的影响,采用浸渍法制备了一系列具有不同孔结构的FeMo/Al_(2)O_(3)催化剂,并通过微型固定床技术对其在模拟焦炉煤气中COS、CS_(2)、C_(4)H_(4)S和C_(2)H_(4)的HDS活性和选择性进行了系统评价,通过N_(2)吸附-脱附、红外碳硫、XRD、NH_(3)-TPD、H_(2)-TPR、XPS、Raman以及HRTEM等技术对催化剂进行了表征。研究结果表明,Al_(2)O_(3)载体孔结构对催化剂活性相MoS_(2)有显著影响,从而影响加氢脱硫活性和选择性,其中较大孔径的载体更有利于COS和CS_(2)的有效转化,而较小孔径的载体则更倾向于促进C_(4)H_(4)S和C_(2)H_(4)的转化;此外,具有较大孔径的催化剂不仅展现出更低的积炭倾向,还通过提高Mo物种的分散性,有效调控了MoS_(2)片晶的生长尺寸和层数,从而在COS和CS_(2)的加氢脱硫活性上显示了优异性能。研究结果为高效HDS催化剂的设计与开发开辟了新途径。 展开更多
关键词 Al_(2)O_(3)载体 孔结构 FeMo/Al_(2)O_(3)催化剂 焦炉煤气 加氢脱硫
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制备方法对Ni基甲烷化催化剂活性和抗硫性能的影响 被引量:2
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作者 秦志峰 韩勋 +5 位作者 班红艳 孙鹏程 刘毅 李聪明 常丽萍 谢克昌 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2020年第6期808-815,共8页
镍基催化剂由于活性高选择性好广泛应用于CO甲烷化反应,然而该催化剂极易硫中毒而导致失活,急需开发高效稳定和耐硫性能好的镍基催化剂。制备方法对于催化剂物化和织构性质有非常重要的影响,本文采用浸渍法和水解共沉淀法分别制备了NiO... 镍基催化剂由于活性高选择性好广泛应用于CO甲烷化反应,然而该催化剂极易硫中毒而导致失活,急需开发高效稳定和耐硫性能好的镍基催化剂。制备方法对于催化剂物化和织构性质有非常重要的影响,本文采用浸渍法和水解共沉淀法分别制备了NiO质量分数为20%的镍基催化剂,通过H2化学吸附、BET、XRD、H2-TPR、Raman及XPS等分析手段对催化剂进行详细表征;并采用固定床微反应装置对CO甲烷化反应的活性和抗硫性能进行系统评价。结果表明,共沉淀法制备的20Ni-Al2O3催化剂低温活性和抗硫性能均优于浸渍法制备的20Ni/Al2O3催化剂,在t=240℃、p=0.1 MPa和WHSV=20000 mL·g-1·h-1条件下,20Ni-Al2O3催化剂的CO转化率和CH4收率分别达到99%和97%以上,H2S脉冲注入量累计达1.5 mL时,CO转化率可达75%、CH4收率为61%。20Ni-Al2O3催化剂表面Ni的活性比表面积较大产生更多的活性位,导致其低温活性较高,对H2S的吸附量增加,减缓硫中毒,提高了催化剂的抗硫性能。 展开更多
关键词 共沉淀 镍基催化剂 甲烷化 抗硫性能 活性位
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