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国家自然科学基金(21203122)

作品数:3 被引量:7H指数:2
相关作者:王聪赵黎徐丹丹孔维萍邹永存更多>>
相关机构:绍兴文理学院吉林大学福州大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金吉林省科技发展计划基金中国博士后科学基金更多>>
相关领域:理学化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇化学工程

主题

  • 1篇软模板
  • 1篇软模板法
  • 1篇水热
  • 1篇水热合成
  • 1篇炭材料
  • 1篇热法
  • 1篇热法合成
  • 1篇热合成
  • 1篇转炉
  • 1篇转炉煤气
  • 1篇自组装
  • 1篇煤气
  • 1篇模板法
  • 1篇介孔
  • 1篇介孔材料
  • 1篇介孔氧化铝
  • 1篇孔材料
  • 1篇合成氨
  • 1篇高炉
  • 1篇高炉煤气

机构

  • 2篇绍兴文理学院
  • 1篇福州大学
  • 1篇吉林大学
  • 1篇太原师范学院

作者

  • 2篇王聪
  • 1篇邹永存
  • 1篇郑勇
  • 1篇刘福建
  • 1篇曹彦宁
  • 1篇江莉龙
  • 1篇孔维萍
  • 1篇刘华
  • 1篇徐丹丹
  • 1篇邹旭
  • 1篇赵黎

传媒

  • 2篇吉林大学学报...
  • 1篇过程工程学报

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2014
  • 1篇2013
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
高温水热法合成系列介孔氧化铝负载铂催化剂及其对苯的催化燃烧性能被引量:3
2014年
采用高温水热法制备稳定、高度晶化的介孔氧化铝材料(M-Al2O3-n),通过异丙醇铝前驱体与聚四乙烯基吡啶(P4VP)模板间的酸碱自组装实现材料介孔结构的构筑,再经高温水热处理(180℃)实现孔壁的晶化,并通过担载少量的铂活性组分研究其在催化完全燃烧苯中的性能.结果表明:M-Al2O3-n具有高度晶化的孔壁结构和典型的γ-Al2O3晶型;M-Al2O3-n具有较大的比表面积(335m2/g)、孔容(1.36cm3/g)和均一的孔径分布(16.1nm);M-Al2O3-n具有粗糙的表面结构及丰富的纳米多孔结构;该材料负载少量的铂(质量分数为0.3%)活性组分得到的新型催化材料在较温和的条件下即可将苯类VOCs完全催化燃烧.
孔维萍王聪徐丹丹赵黎邹永存
关键词:高温合成介孔材料
软模板法合成具有优异染料吸附性能的超微孔炭材料被引量:2
2013年
以小分子炭氟表面活性剂[FSOCF3CF2CF2CF2CF2-(CH2CH2O)10](FSO)为超微孔模板剂,通过酚醛预聚物和FSO间的氢键自组装作用实现其分子间的自组装,经过水热处理和高温炭化合成超微孔炭材料,并对其进行X射线衍射(XRD)测试、氮气吸附测试和液相吸附性能测试.结果表明:该超微孔炭材料的孔结构有一定的规则性;比表面积为600m2/g,且孔径分布在超微孔范围(1.2nm);对有机染料(罗丹明B)的最大吸附容量为120mg/g.
刘华王聪邹旭刘福建
关键词:水热合成炭材料自组装
高炉煤气/转炉煤气低碳高效合成氨工艺流程被引量:2
2023年
作为钢铁生产大国,我国的钢铁年产量已超过10.3亿吨,位居世界第一位。高炉煤气/转炉煤气是以煤炭为原料的高炉炼铁行业的副产品,其年产量高达1.8万亿立方米,实现对高炉煤气/转炉煤气的清洁高效再利用是国家的重大需求。目前,钢铁企业实现高炉煤气及转炉煤气的综合利用主要包括:一种是直接给锅炉、热风炉和加热炉等作为燃料使用;另一种是利用高炉煤气的余压发电,再将发电用后的高炉煤气作为燃料供锅炉、热风炉和加热炉等使用。随着我国能源结构及环保要求的不断完善,综合利用高炉煤气/转炉煤气并按照工业合成氨的原料工艺要求进行净化、配比后制取绿氢,并作为原料用于合成氨,不仅能够满足区域经济发展对绿色合成氨产能的需求,还能够实现高炉煤气/转炉煤气资源重整,促进区域经济绿色发展,符合当前国家对合成氨及钢铁行业提出的节能减排的要求。基于此,本综述对高炉煤气/转炉煤气低碳高效合成氨工艺流程及其优势进行系统分析与展望。
刘福建郑勇曹彦宁曹彦宁
关键词:高炉煤气转炉煤气
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