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改性热稳定剂制备-温州改性热稳定剂-泰安燊豪化工

2019/12/12 7:51:33发布128次查看

改性热稳定剂制备-温州改性热稳定剂-泰安燊豪化工泰安燊豪化工有限公司
      水滑石
专业生产水滑石
粘土矿物主要包括水滑石和海泡石等,其中水滑石通常是由其相应前驱体焙烧而制得,其前驱体结构式一般为引:[m(ii)1一x m(iii) (oh)2] (an2)x/·mh20,m(ii)和m(iii)分别为金属阳离子,x=m(iii)/{m(ii)+m(iii)},a为阴离子,其中二价金属阳离子部分被三价金属阳离子代替可使其层结构发生改变,从而改变催化剂碱强度等性质。具有水滑石结构mg-ai阴离子型层状化合物是以水滑石为前驱体焙烧而成mg-ai复合氧化物(mg(ai)o)。它是一种中孔材料,具有强碱性、大比表面积、高稳定性及结构和碱性可调性,其活性取决于前驱体中x值及烧结温度。吴玉秀等“制备和表征mg-ai复合氧化物水滑石,并用它作为催化剂催化植物油与甲chun酯交换反应。研究发现,煅烧过水滑石具有较高活性,最jia反应温度333 k~343 k,此时甲酯转化率达90%以上。李为民等利用共沉淀法制备水滑石,焙烧后得到mg-ai复合氧化物,并以此为催化剂进行菜籽油酯交换反应,得出最jia工艺条件为:反应温度65℃、醇油摩尔比6:1、反应时间为3 h,催化剂加入量为菜籽油质量2%,脂肪酸甲酯(生物柴油)产率为95.17%。
  此外,corma等所制备ai-mgshui滑石具有较强催化甘油三酯和甘油酯交换反应能力,在240℃下反应5 h后转化率达92%。谢文磊等“也对mg-ai水滑石催化大豆油甲chun解反应进行研究,发现最jia反应条件:醇油摩尔比15:1,催化剂用量7.5%(g/g),反应时间9h,转化率达65.74%。
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水he肼实现常温分解制氢
中科院大连化物所张涛研究员领导的研究团队日前在肼分解制氢反应中取得重要进展,首ci采用廉价的镍催化剂在室温条件下实现了水he肼高xiao分解制氢,为开发高xiao氢源提供了新的思路。
张涛研究员领导的团队长期致力于肼分解催化剂的研究,围绕贵金属的高xiao利用与替代kai展了系统的基础研究。此次他们利用水滑石材料作为前驱体制备了一种新型的镍—氧化铝催化剂,材料兼顾高金属分散度和强碱性,能够在室温下完全分解水he肼,氢气选择性可达98%。
据悉,肼是一种重要的液体推进剂,广泛应用于各种航天飞行器的姿态和轨道控制。肼与水结合形成水he肼,可作为一种理想的储氢材料满足特殊场合下的用氢需要。但该过程难点在于高性能催化剂的开发,需要提高其在温和条件下的制氢选择性和活性。现有高性能催化剂的研究结果主要集中于贵金属合金纳米粒子催化剂,开发非贵金属催化剂,实现常温条件下水he肼高xiao分解制氢具有很大的挑战性。
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中科院理化所高xiao可见光合成氨研究取得进展
氨是重要的无机化工产品之一,合成氨工业在国民经济中占有重要地位。液氨可直接用作化肥,农业上使用的氮肥如尿素、xiao酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥,都以氨为原料。合成氨是大宗化工产品之一,世界每年合成氨产量已达1亿吨以上,改性热稳定剂指标,其中约80%用于化学肥料,20%用作其它化工产品的原料。同时,所有生物体都需要氮元素来建立蛋白质、核酸和许多其他生物分子。 氮气约占地球气体的78%,但不能被大多数生物直接吸收,因为n-n共价三键高的电离能导致其十分稳定。通过经典的haber-bosch工艺将n2固定在nh3上必须在铁基催化剂存在的条件下,在苛刻的反应条件下进行(15-25 mpa,改性热稳定剂制备,300-550℃)。提供反应条件需消耗世界能源供应的1-2%,每年约产生2.3吨二氧化碳。目前,改性热稳定剂出口,用于nh3合成的原料氢气主要来自甲烷的重整,每年约消耗世界天然气产量的3-5%,并释放出大量的氧化碳。 鉴于化石燃料短缺和全球气候变化,通过减少能源需求过程的固氮是一项具有挑战性和长期性的目标。利用太阳能光催化技术将太阳能转化为化学能,已被认为是解决未来可再生能源的最jia途径之一。 二维纳米材料因其独特的层板结构,大比例暴露活性位等优势,在光电催化方面展现了优越性能,引起科研人员广泛关注。层状双氢氧化物(水滑石,ldh)因其层板由多种组分构成、层板厚度可调等优势,在催化方面展现了可调控性。中国科学yuan理化技术研究所研究员张铁锐团队通过简单的共沉淀方法,制备了一系列miimiii-ldh(mii=mg,zn,ni,温州改性热稳定剂,cu;miii=al,cr)纳米片光催化剂。x射线吸收精细结构,低温电子顺磁共振和正电子湮灭寿命测量表明,超薄ldh纳米片由于富氧缺陷,结构形变和压缩应变,增强了对n2分子的吸附和光生电子从ldh光催化剂转移到n2,从而促进了nh3的有效合成(特别是cucr-ldh纳米片,其在500nm处量子产率仍能达到0.10%)。研究工作显示,在常温常压和可见光或直接太阳辐射下,基于ldh将n2还原成nh3是极有潜力和希望的新途径。 研究结果发表在《先进材料》上,相关研究工作得到了科技部国家重点基础研究计划、国家自然科学基jin委优xiu青年科学基jin项目、国家自然科学基jin委青年基jin项目、国家万人计划-青年拔尖人才支持计划、中科院战略性先导科技专项(b类)的支持。(来源:中科院理化技术研究所)
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