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***生产水滑石
中国科学家成功合成可见光驱动煤制油高xiao催化剂
日前,记者从中科院理化所获悉,该所研究员张铁锐团队及合作者成功合成一种煤制油催化剂,这种催化剂实现了常温常压可见光驱动一yang化碳加氢制备高ji烃类。相关研究结果发表在国际化学领域ding级期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上,并被选为当期“热点(hot paper)”向读者***推荐。
据该***第yi作者赵宇飞博士介绍,CO加氢高温高压制备高ji烃类(又称为费托反应)是煤间接液化技术之一,在第二次***期间投入大规模工业应用,是替代石油,实施煤碳洁净高值利用的重要技术,在工业和学术界引起科研工作者的极大关注。众多费托催化剂中, Ru、Co、Fe基催化剂应用***为。Ni基催化剂因为其C-C偶联效率低下,更趋向于催化生成低值的***,Ni基催化剂又被称为***化催化剂。介于费托反应重要意义,水滑石层状结构,发展新的清洁、绿色的新型能源路线,特别在温和条件下提高Ni基催化剂高选择合成高附加值碳烃,依旧是一个挑战。
相比传统高温高压的热催化转化过程,太阳能光催化技术具有室温常压深度反应,可直接利用太阳能作为光源来驱动反应等独特优势,已经成为一种理想的洁净能源生产和污染治理技术而备受瞩目。
研究人员通过简单的煅烧—氢气还原方法,将水滑石载体可控还原为Ni/NiO纳米结构,成功实现了NiO纳米层部分锚定Ni纳米颗粒的调控,表面NiO层和Ni纳米颗粒之间丰富的界面,水滑石分子量,改变了NiO/Ni纳米结构的电子环境。该独特的结构实现了可见光下CO的活化,进一步促进了催化剂表面的C-C偶联,促进了可见光催化CO加氢制备高碳烃,且催化剂具有非常好的循环稳定性。他们还通过理论计算和实验结合的手段,进一步研究了催化反应机理。催化剂合成方法简单,水滑石源头厂家,成本低廉,更重要的是,该催化过程采用常温常压等绿色低能耗工艺,提供了利用非***太阳能驱动合成燃料***的可能性。
该团队发展的低温常压可见光驱动CO加氢制备高ji烃类的催化剂策略,拓展了人们对于费托反应局限于Fe、Co基催化剂的认识,对热催化反应工艺是一个补充,具有广阔的理论示范和应用前景。







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固定化TiO2的制备关键是要选择合适的吸附剂基材,并根据基材类型选择相应制备方法。在众多光催化剂中,TiO2因其具有化学性能稳定、反应条件温和、价格低廉和对生物无du等优点已成为降解室内VOCs首xuan的催化剂[19-21]。而近年来文献报道的吸附剂则是多种多样,主要有SiO2[22]、Al2O3[23-24]、石墨烯[25]、分子筛[26]、活性炭[27]、活性碳纤维[28]和天然黏土等,使用***为广泛的是活性炭和活性碳纤维,但是它们对非极性分子的吸附能力较弱,并受环境温湿度影响较大。相较而言,天然矿物如蒙脱土[29]、高岭土[30]、海泡石、沸石[31-32]、水滑石、硅藻土等不仅具有巨大的比表面积,还有着较大阳离子交换量、较高的择形选择性,铁岭水滑石,且能够在制备复合体时***TiO2晶粒的长大。KIBANOVA等[29]认为天然黏土与TiO2的复合体非常适宜于降解室内VOCs。表1列举了目前常用的几种固定化TiO2制备方法以及各自的工艺流程、优缺点和相关文献等。
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863计划“石油催化裂化用关键稀土催化材料”课题通过验收
日前,863计划新材料技术领域“石油催化裂化用关键稀土催化材料”课题在洛阳顺利通过验收。
课题开发了固相离子交换制备稀土镧改性Y型分子筛技术,形成了年产1000吨催化裂化催化剂生产能力,稀土利用率从75.0 %提高到97.2
%。与目前使用的催化剂相比,新型稀土分子筛催化剂在工业催化裂化装置上应用,可使***收率增加1.37个百分点,油浆减少2.03个百分点,焦炭减少0.63个百分点,总液收(*** 柴油 液化气)增加2.60个百分点。课题同时开发了基于纳米水滑石和纳米氧化为主要活性组元的新型稀土硫转移剂,形成了年产1000吨硫转移剂生产能力。
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