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復合金屬氧化物催化生物質的液化過程及其催化機理研究

發(fā)布時間:2024-03-28 03:56
  生物質的催化液化是生物質資源高效利用的重要途徑,其主要產物一般具有較高含氧量,需進一步進行選擇性加氫/脫氧處理,轉化為液體燃料和精細化學品。目前氫氣的主要來源仍是化石資源,如何避免使用貴金屬催化劑,并減少直接使用氫氣,實現(xiàn)生物質液化過程的可控加氫/脫氧,對于提高生物質液化產物的品質具有重要的現(xiàn)實意義。針對當前生物質催化液化及其衍生的不飽和化合物在選擇性催化加氫/氫解過程中存在的共性問題,諸如目標產物選擇性低,液化效率不高,易結焦,反應條件苛刻;催化劑成本高,易失活,穩(wěn)定性差、活性組分易流失和團聚等,本論文采用廉價的CuNiMgAl復合金屬氧化物(Cu/Ni-CMO)為催化劑,在甲醇介質中通過原位加氫,實現(xiàn)溫和條件下生物質的液化和液化產物的選擇性催化加氫轉化為可再生液體燃料和高價值化學品。1.采用共沉淀法,以類水滑石為前驅體制備了Cu/Ni-CMO催化劑。分別采用ICP、XRD、BET、H2-TPR、CO2-TPR等對催化劑的結構和性能進行了分析表征。XRD分析顯示CuO、NiO在催化劑中均勻分散;TPR和N2O滴定分析表...

【文章頁數(shù)】:167 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

圖1-1生物質的結構

圖1-1生物質的結構

圖1-1生物質的結構Fig.1-1Structureofbiomass生物質轉化技術研究現(xiàn)狀過生物質的化學轉化可以獲得合成氣、烴類、醇類、生物油以及小分子平物[23-27],其方法主要有氣化、熱解、液化、水解等[9,28]。這四種方式之間的它們對應的溫度不同,但壓力也有....


圖1-3水滑石的結構示意圖

圖1-3水滑石的結構示意圖

圖1-3水滑石的結構示意圖Fig.1-3ThestructureofLayereddoublehydroxides水滑石在催化劑領域中的應用DHs具有廉價,多功能和環(huán)保的特性,廣泛用作催化劑和催化劑載體[154]。的LDHs可用于氧化/還原反應[155,1....


圖1-4水滑石基材料在生物質平臺分子轉化中的應用Fig.1-4Applicationoflayereddoublehydroxide-derivedcatalystsfortheconversionofbiomass-derived

圖1-4水滑石基材料在生物質平臺分子轉化中的應用Fig.1-4Applicationoflayereddoublehydroxide-derivedcatalystsfortheconversionofbiomass-derived

仍需要科研工作者進行深入研究;诖宋覀冞x取了在加氫脫氧有良好催化活性的Cu和Ni進行共摻雜制備復合金屬氧化物,并運用到超臨界中生物質的液化反應中。我們還深入探討了催化劑中Cu/Ni活性組分在液化反用機理以及甲醇在生物質液化反應中的作用。


圖2-4類水滑石及其氧化物的SEM圖

圖2-4類水滑石及其氧化物的SEM圖

Fig.2-3XRDofLDHsfromdifferentCu/Niradio2.3.5SEM分析圖2-4為類水滑石及其氧化物的SEM圖。圖a和c分別為Cu和Cu/Ni摻雜的LDHs,圖中可見典型的花狀層片狀結構,兩種LDHs的結晶狀況良好。Cu、Ni摻雜....



本文編號:3940962

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