陈晨
- 作品数:8 被引量:7H指数:2
- 供职机构:天津大学化工学院更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:化学工程理学医药卫生更多>>
- 苯酚类分子选择性直接脱氧制备芳烃的研究进展被引量:2
- 2016年
- 以生物质为原料生产可再生能源和化工产品是未来能源工业的重要发展方向。芳烃,尤其是苯、甲苯和二甲苯是目前运用十分广泛的大宗化学品,同时可作为一种辛烷值很高的汽油添加剂。木质素含有大量苯酚类分子(含氧芳烃),以其为原料通过选择性直接脱氧制备芳烃具有很高的经济、社会效益,潜力巨大的同时也挑战重重。评述了硫化物、磷(氮、硼)化物、金属、金属氧化物、双金属合金、金属-沸石双功能催化剂等在酚类分子直接脱氧制备芳烃中的性能。综述了包括反应温度、压力、助剂、载体、硫化剂等因素对于催化反应的影响,指出了适合芳烃生产的催化剂和反应条件。
- 陈晨祝新利
- 关键词:木质素加氢脱氧芳烃生物燃料生物油
- 可注射温敏三重互穿交联水凝胶的制备及其性能研究
- 1.引言软骨组织缺乏血供,细胞成分单一,一旦损伤,软骨自我修复能力有限,是最有希望获得成功的组织工程化组织.壳聚糖是一种理想的天然高分子生物材料,它具有良好的生物相容性、可降解性、生物活性.除了可实现细胞的种植、生长因子...
- 陈晨邓联东
- 预硫化温度对煤直接液化催化剂组分转变及其催化性能的影响被引量:4
- 2022年
- 在5%H_(2)S/N_(2)气氛,不同预硫化温度下制备了系列硫铁催化剂,并在5 MPa的1%H_(2)S/H_(2)气氛、360℃下研究了其催化萘的加氢活性。借助MES、XRD和XPS等表征手段,探究了催化剂在不同预硫化温度及反应条件下组分转变规律。结果表明,预硫化过程是硫由表面向内部,依照FeS_(2)→FeS、Fe_(1−x)S→Fe_(3)S_(4)→Fe_(2)O_(3)顺序渗硫的过程,而升高温度有利于硫向体相内的传递;接触1%H_(2)S/H_(2)气氛后晶粒由外向内各组分均快速转化为Fe_(1–x)S的过程;调控预硫化条件可以实现活性组分Fe_(1–x)S的含量高、晶粒小,于是可获得最高活性。
- 陈晨李海杰白杨冯富祥田磊杨勇刘源郭强
- 关键词:煤直接液化硫化
- Ni,Pd,Pt催化的甲基苯酚气相加氢脱氧研究
- 苯酚类化合物加氢脱氧反应是将木质素转化为燃料和化学品的重要反应之一.早期研究使用硫化的CoMo 和NiMo 催化剂,根据产品的不同,鉴定出两条反应路径:直接脱氧路径(DDO)生成芳烃;先加氢后脱氧路径(HYD)生成环己烷...
- 祝新利陈晨葛庆峰
- 关键词:加氢脱氧加氢甲基苯酚
- 巯基化壳聚糖/β-甘油磷酸钠可注射温敏性原位凝胶的制备及性能研究
- <正>目的软骨组织缺乏血液供应,细胞成分单一,一旦损伤,软骨自我修复能力有限,是最有希望获得成功的组织工程化组织。壳聚糖是一种理想的天然高分子生物材料,具有良好的生物相容性、可降解性、生物活性。除了可实现细胞的种植、生长...
- 陈晨董岸杰
- 文献传递
- Ni,Pd,Pt催化的甲基苯酚气相加氢脱氧研究
- 苯酚类化合物加氢脱氧反应是将木质素转化为燃料和化学品的重要反应之一。早期研究使用硫化的CoMo 和NiMo 催化剂,根据产品的不同,鉴定出两条反应路径:直接脱氧路径(DDO)生成芳烃;先加氢后脱氧路径(HYD)生成环己烷...
- 祝新利陈晨葛庆峰
- 关键词:加氢脱氧加氢甲基苯酚生物燃料
- n(硅)∶n(铝)对HZSM-5分子筛膜催化裂解性能的影响被引量:1
- 2012年
- 采用二次生长法在不锈钢管内壁上制备了不同n(硅)∶n(铝)的HZSM-5分子筛膜。采用XRD、SEM和原位吡啶吸附红外光谱对样品的结构和酸性质进行了表征,以超临界正十二烷的催化裂解为模型反应对样品的催化性能进行了评价。随着n(硅)∶n(铝)的增加,HZSM-5交织生长程度变大并且Brnsted酸量逐渐减少。低n(硅)∶n(铝)的分子筛膜表面具有较高的Brnsted酸量,在反应的初始阶段存在活性的快速下降行为。适当增加分子筛膜的n(硅)∶n(铝),可以减缓反应初始阶段的活性下降速度,从而明显提高HZSM-5分子筛膜的催化活性。但过高的n(硅)∶n(铝)使分子筛膜表面的酸量大幅减少、致密性增加,不利于裂解反应。n(硅)/n(铝)为125的HZSM-5分子筛膜具有最高的反应活性和初始活性稳定性。
- 王莹刘国柱陈晨王莅
- Ni,Pd,Pt催化的甲基苯酚气相加氢脱氧研究
- 苯酚类化合物加氢脱氧反应是将木质素转化为燃料和化学品的重要反应之一。早期研究使用硫化的Co Mo和Ni Mo催化剂,根据产品的不同,鉴定出两条反应路径:直接脱氧路径(DDO)生成芳烃;先加氢后脱氧路径(HYD)生成环己烷...
- 祝新利陈晨葛庆峰
- 关键词:加氢脱氧加氢甲基苯酚生物燃料
- 文献传递