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正众所周知,持续满足现代社会对能源、材料、环境保护等与日俱增的需求,离不开化学工业的强大支撑,而催化无疑是化学工业皇冠上的明珠,已成为解决人类未来面临的能源、化工与环境可持续发展的核心技术。其中,分子筛与炼油化工既是最大宗的催化剂及其应用领域,又是目前催化领域最为活跃的分支之一。为了报导分子筛与炼油化工方向的最新研究进展,促进国内外同行之间的学术交流,我们受《工业催化》杂志社的委托,作为特约编辑组织了这期分子筛与炼油化工专刊。本专刊收录了27篇文章,包括4篇综述和23篇研究论文。在这期专刊里,既有来自于大学的研究性论文,也有来自于企业研究院所和生产 相似文献
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采用程序升温表面反应(TPSR)手段,系统地探讨了甲烷在贵金属催化剂上的吸附活化特征,并对甲烷分解后产生的表面碳物种进行了考察。研究表明,CH4确能在SiO2担载的贵金属Pd催化剂表面发生解离吸附,生成复杂的表面碳物种。其中低温(<400K)下的Cα是以原子状存在的碳化物型表面物种,它具有较高的配位不饱和度及可移动性,因而具有较强的C-C成键能力。Cβ(500~700K)是与表面金属原子直接相联的部分脱氢的无定型表面碳物种,在催化剂上分解为Cβ1(572K)和Cβ2(675K)。Cβ的C-C成键反应活性低于Cα。Cγ(>800K)是以石墨型存在的非活性表面碳物种,是催化剂失活的重要因素 相似文献
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铜纳米线的制备、特性及应用(上) 总被引:1,自引:0,他引:1
从液相体系和气相体系两个方面综述了铜纳米线制备的最新研究进展,其中主要包括两种体系制备过程中的各种工艺(如电化学沉积、溶胶-凝胶、化学沉积等)以及促成纳米线生长的各类模板剂等。简要叙述了铜纳米线因量子效应所引起的各种特性,如热学特性、机械特性、电子特性、光学特性及场散射特性等。并以大量文献报道为基础,探讨并预测了铜纳米线研制及应用领域面临的问题和挑战,如如何控制铜沿某一晶面方向生长成为单晶铜纳米线、如何真实准确地测定铜纳米线的特性等。最后,对铜纳米线的研制和发展方向进行了展望。 相似文献
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担载型过渡金属催化剂上甲烷活化的TPSR研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用程序升温表面反应(TPSR)手段,系统地探讨了甲烷在过渡金属催化剂上的吸附活化特征,并对甲烷分解后产生的表面碳物种进行了考察。研究表明,CH_4确能在SiO_2担载的过渡金属(Co、Ni)催化剂表面发生解离吸附,生成复杂的表面碳物种,其中低温(<400K)下的C_α是以原子态存在的碳化物型表面物种,它具有较高的配位不饱和度,因而具有较强的C—C成键能力。C_β(500~700K)是以M—CH_x(x≤3)形式存在的无定型表面碳物种,不同金属其特征亦不相同,C_γ(>800K)是以石墨型存在的非活性表面碳物种。C_γ是催化剂失活的重要因素,高温有利于其生成。同时C_α的生成受制于催化剂表面碳物种的浓度分布,是一个动态平衡过程。 相似文献
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从储能器件应用前景来看,正负两极使用同一前驱体来制备可以简化工艺过程,显著降低储能器件的成本.在本论文中,我们由单一前驱体——石油焦来制备活性材料并将其组装成了双碳基锂离子电容器.对于负极,通过简单的球磨和碳化工艺制备了石油焦衍生碳(PCC样品),该碳材料具有较大的压实密度(1.80 g cm-3)和高电导率(11.5 S cm-1).对于正极,前驱体经氢氧化钾活化(PC-AC样品),获得了良好的孔隙结构,以满足快速电容行为.结果表明,在宽电压窗口下,组装的双碳基锂离子电容器具有良好的结构稳定性,高能量密度(231 W h kg-1/206 W h L-1)和超长循环寿命(高达10,000次循环).石油焦衍生的碳材料具有良好的电化学响应性和简单的生产工艺,因而实际应用潜力巨大. 相似文献