【摘 要】
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甲烷干重整(DRM)是一种具有较高价值的资源利用途径,包括以下优点:(1)直接利用甲烷、二氧化碳两种温室气体;(2)产生的合成气可用于费托反应等下游化工过程。目前,困扰DRM大规模工业化应用的主要原因是催化剂失活问题,包括活性相烧结、催化剂积碳以及原料气中含硫杂质(如H_2S)引起的催化剂硫中毒等。针对硫中毒影响鲜有研究。通常,DRM反应需配套精脱硫工艺(确保原料气中硫含量低于0.05ppm),引
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甲烷干重整(DRM)是一种具有较高价值的资源利用途径,包括以下优点:(1)直接利用甲烷、二氧化碳两种温室气体;(2)产生的合成气可用于费托反应等下游化工过程。目前,困扰DRM大规模工业化应用的主要原因是催化剂失活问题,包括活性相烧结、催化剂积碳以及原料气中含硫杂质(如H_2S)引起的催化剂硫中毒等。针对硫中毒影响鲜有研究。通常,DRM反应需配套精脱硫工艺(确保原料气中硫含量低于0.05ppm),引发脱硫成本与脱硫率相矛盾的问题。因此,提高DRM反应中催化剂的抗硫性具有重要的研究意义。催化剂硫中毒的主
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金属离子和阴离子在人类生活中必不可少,但同时过量也对生态环境有一定的破坏性。它们大部分以离子或分子的形态分布在大气及溶液中,因此,越来越多的生态环境保护者旨在探究更多的方法,用于检测自然界中的危害性的离子及分子。随着有机发光材料的兴起,荧光传感器因检测速度快、反应灵敏、检测限低等优点,代替了传统笨重的大型仪器,成为了便利的选择。此外,荧光传感器利用主客体间相互作用而引起荧光强度的改变,进而选择性分
砷化氢(AsH_3)作为一种全球性的有害有毒污染物,具有剧毒性。因其易使催化剂中毒的特性,显著降低对其他气体的脱除效率,大大缩短催化剂使用寿命,提高废气净化成本。开发工业废气中高效去除砷化氢的新方法十分重要,在生态环境、工业环节、人体健康等领域都具有重要意义。本文在砷化氢去除的研究现状和工业环节的综合效益的基础上,进行了低温下去除砷化氢和再生性能的研究。本文研究了Cu盐浸渍活性炭对砷化氢去除的影响
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