高比能锌-空气电池正极材料的设计及性能研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:deshan123
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近年来,沥青路面再生研究成为各方的研究重点,再生沥青路面(Reclaimed Asphalt Pavement,RAP)是具有现实意义的。其中,厂拌热再生是应用较广的一种方法。但现有的厂拌热再生的加工方法并不能保证老化沥青的黏性恢复。因此本文通过自制不同黏度等级的再生剂,对老化沥青进行再生。通过对再生沥青的性能分析,表征老化沥青黏性恢复程度,从而优选再生剂。通过对温热再生沥青胶砂力学性能进行分析,
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作为煤炭资源清洁化利用的核心,费托合成反应的产物多为直链烷烃。低碳烷烃异构化可用于生产高辛烷值汽油,产物硫含量低、无不饱和烃,为优质清洁能源。目前常用的工业加氢异构化催化剂是Pt或其他过渡金属负载在氧化铝或分子筛载体上的金属双功能催化剂。微-介孔复合分子筛结合了介孔材料优异的传质性能与微孔分子筛的强酸性和高水热稳定性,介孔的引入可改善传统微孔催化剂传质性能,通过改变合成条件可设计制备所需孔性质与酸
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太阳能作为一种清洁可再生的能源,在光催化领域已有广泛的应用。在太阳能光化学转化方面,能量传递和电子转移起着基础性的重要作用。但是,大多数光敏剂的电子转移和能量传递效率较低,限制了其在光催化领域的发展。因此,构建高效的光敏剂调控光催化过程中的电子转移和能量传递过程,是高效利用太阳能的关键。本论文通过构建供吸电子(D-A)结构,制备了基于共价有机框架(COFs)和石墨相氮化碳(g-C_3N_4)的高效
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碳四资源的深度利用是石油化工领域的重要研究课题。近年来异丁烷脱氢以及烷基化发展迅速,异丁烷成为新兴的热门产品,而正丁烷尚无合理的利用途径。正丁烷异构化制异丁烷技术,将为解决正丁烷过剩和异丁烷需求量增加的问题提供一条合理的技术路线。因此,本文针对金属氧化物催化剂和分子筛催化剂在正丁烷异构化反应中的应用展开研究。本文研究了硫酸化氧化锆催化剂SO_42-/Zr O_2-Al_2O_3(SZA)上正丁烷异
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油田在采油过程中为了降低开采成本,稳定油田产量,常常采用注水开发。油藏储层中含有大量粘土矿物,粘土矿物在遇到注入水后体积膨胀进而分散甚至随着注入水运移,堵塞储层孔隙、岩石孔喉,导致注水压力增大,减小油田产量。为解决这一问题,常常加入粘土稳定剂稳定油藏储层,提高油田产量。随着石油开采程度的进一步加深,地层温度高,渗透率低,这对粘土稳定剂的耐温性能和分子设计提出了更高的要求。本论文通过文献调研和分子结
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锂离子二次电池具有充放循环次数多、环境友好、使用安全等优点,已被广泛应用于各个行业。然而,传统商业化的锂离子二次电池主要以石墨为负极,其相对理论比容量(372 m Ah g-1)较低,迫切需要研发高比容量负极材料,以进一步提升锂离子二次电池的能量密度。碳材料是一类重要的锂电负极材料,其结构和性能与其原料紧密相关。重质油作为石油加工过程中的副产品,产量巨大,主要由长链碳氢化合物和多环芳烃组成,其含碳
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活性炭作为一种性能良好的碳质吸附剂,孔隙结构发达,比表面积大,机械强度高,在废水废气净化领域中应用广泛。然而,近年来碳质吸附剂的需求逐渐增加,以木材、煤炭等传统原料制备的碳质吸附剂价格也随之上升。因此,使用廉价原料制备高性能炭质吸附剂成为当今研究的热点。污泥是污水处理过程中的固体废弃物,产量大且有机物含量丰富,固定碳多,是制备高性能炭质吸附剂的廉价原料之一。但是以污泥为原料制备的碳材料具有碳层堆积
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壬酸和壬二酸是生产酯类润滑油产品的重要原料,在工业润滑领域具有重要应用。由于国内产量不足,传统的臭氧氧化和硝酸氧化法,不仅生产效率低且对环境会造成很大污染。另外其生产过程对设备要求严格,成本较高,因此需要发展一条绿色的化工生产路线。双氧水是一种清洁的氧化剂,产物仅仅为水,利用双氧水氧化过程符合环保理念。本文以工业级油酸为原料,设计研究合适催化剂,利用乳液催化技术来制备低碳酸。首先,考察了不同碳链表
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近年来,随着全球炼油需求的快速增长和原油质量的逐渐下降,混输混炼情况日益普遍。本论文主要探讨了A、B、C、D和E五种稳定性差异较大渣油采用不同比例混合时的相容性,并利用Hamaker常数计算得到混合渣油各组分介电常数。选用五种渣油原料以及五个混油样品b3、d3、e3、A2和A5在相同条件下进行加氢反应,探讨渣油类型对加氢反应的影响。实验中通过斑点实验法测定混合样品相容性,所选用渣油及其混合样品均未
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氢气的高效储存和运输是制约氢能发展的关键瓶颈。有机液态氢化物储氢材料因其具有储氢量大、安全方便等优势而受到广泛关注,有机液态氢化物的储氢性能与分子结构紧密关联。本论文通过系统考察不同液态氢化物的加氢-脱氢效率,揭示分子结构对储氢性能的影响规律,以期为筛选高效储氢材料提供理论基础。首先以N-乙基咔唑、2-甲基吲哚、咔唑、蒽为加氢反应模型化合物,以Ru/UIO-66为加氢反应催化剂,研究它们的加氢反应
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