生物质热解催化剂失活的研究进展.docx
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生物质热解催化剂失活的研究进展.docx
生物质热解催化剂失活的研究进展近年来,生物质作为一种可再生能源备受关注,而生物质热解作为一种将生物质转化为高价值化学品及燃料的重要方法,受到越来越多的关注。然而,生物质热解的实施仍面临着许多技术挑战。其中之一是催化剂失活问题。生物质热解催化剂失活可能发生在不同的阶段,例如催化剂的表面积减小,活性位点失活,生物质含氧量过高等等。为了在生物质热解过程中克服这些问题,研究人员开展了大量的研究工作。一些研究表明,生物质中存在的酚、醛、酮等官能团是导致催化剂失活的主要原因之一。因此,通过对生物质中的官能团进行预处理
一种生物质催化热解中失活催化剂联合再生的方法.pdf
本发明涉及一种生物质催化热解中失活催化剂联合再生的方法,主要解决现有焙烧再生技术中局部过热现象,导致催化剂催化性能降低的问题。提出低氧浓度下再生,旨在有效降低催化剂孔道内部温度,避免催化剂内部烧结现象。在此基础上引入适量水蒸气,催化剂不会发生水热脱铝,同时实现催化剂颗粒内部温度的进一步降低。考虑控制再生程度,保留部分积炭达到修饰催化剂孔道及覆盖表面酸位点的作用。采用上述3种方法对积炭失活催化剂进行联合再生,旨在提高催化剂在生物质催化热解‑再生多循环中的稳定运行及烃类化合物的高产率产出。
甲烷干重整Ni基催化剂失活及抑制失活研究进展.docx
甲烷干重整Ni基催化剂失活及抑制失活研究进展甲烷干重整是一种重要的催化反应,可用于合成合成气(一氧化碳和氢气)。然而,甲烷干重整反应过程对催化剂的稳定性要求较高。在高温高压条件下,催化剂容易发生失活,导致甲烷干重整反应的效率降低。因此,研究如何抑制催化剂失活,提高其稳定性,对于甲烷干重整反应的工业应用具有重要的意义。本文将从催化剂的失活原因、失活机理以及抑制失活的方法等方面综述甲烷干重整Ni基催化剂失活及抑制失活的研究进展。甲烷干重整催化剂的失活原因可以归纳为物理失活和化学失活两个方面。物理失活主要是指催
重整催化剂积碳失活研究进展.docx
重整催化剂积碳失活研究进展催化剂积碳失活一直是催化化学领域的一个重要问题。催化剂在使用过程中,由于各种原因,如反应条件变化、反应物质质量、面积改变等,膨胀、烧结和活性位点堵塞等,都会导致催化剂表面积的减小和活性位点的失活,进而影响催化反应效率。针对这种情况,研究者们已经积极探索了重整催化剂积碳失活问题,并取得了一些进展。一、重整催化剂积碳失活的原因在工业生产过程中,重整催化剂往往会发生积碳失活,这主要是由于以下几个原因:(1)反应条件变化。当反应条件变化时,例如压力或温度的变化,将导致金属催化剂的表面积变
分子筛催化剂的积碳失活机理及其抑制失活研究进展.docx
分子筛催化剂的积碳失活机理及其抑制失活研究进展分子筛催化剂在许多化学反应中起着重要的催化作用,然而在实际应用过程中,积碳失活是一个普遍存在的问题。积碳失活会导致催化剂活性下降甚至失活,从而降低催化剂的使用寿命和经济效益。因此,对分子筛催化剂的积碳失活机理进行深入研究,并寻找有效的抑制措施,具有重要意义。首先,分子筛催化剂的积碳失活机理可以归纳为三种类型:1.碳氢键断裂生成碳负离子在许多反应中,分子筛催化剂会通过断裂碳氢键生成活性位点,并参与反应。然而在某些条件下,碳氢键断裂会生成稳定的碳负离子,这些负离子