鋁基載氮體在煤化學(xué)鏈制氨過程中的吸氮和釋氮行為
發(fā)布時間:2021-04-28 21:43
以石墨、碳黑、煙煤/無煙煤/褐煤的脫灰半焦為碳源,通過固定床反應(yīng)器以及多種表征手段探究鋁基載氮體(氧化鋁與氮化鋁)的吸氮反應(yīng)特性,并研究了TiO2和ZrO2對于載氮體釋氮反應(yīng)特性的影響。結(jié)果表明:碳源中較高的無序化程度有利于載氮體吸氮反應(yīng)的進行;Al2O3與C的摩爾比為3∶3、吸氮反應(yīng)溫度為1200℃,是制備出適用于化學(xué)鏈反應(yīng)制氨(CLAG)的多孔型載氮體的最佳工況;通過篩選原煤煤種發(fā)現(xiàn),煙煤對于吸氮反應(yīng)的促進效果最好,褐煤其次,無煙煤最差;通過優(yōu)化對煙煤原煤的熱解方式,能夠?qū)熋好摶野虢沟霓D(zhuǎn)化率從20%提升至39%。添加TiO2作為催化劑可明顯提高氮化鋁的轉(zhuǎn)化率,但由于氨氣的高溫分解,導(dǎo)致氨氣的產(chǎn)率不高;利用對氨氣具有分子吸附能力的ZrO2為催化劑載體,可使得載氮體在釋氮反應(yīng)中的氨氣生成率達到80%。
【文章來源】:石油學(xué)報(石油加工). 2020,36(06)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:10 頁
【文章目錄】:
1 實驗部分
1.1 試劑與原料
1.2 原煤的預(yù)處理
1.3 實驗步驟
1.3.1 吸氮反應(yīng)實驗步驟
1.3.2 釋氮反應(yīng)實驗步驟
1.3.3 氨氣分解實驗
1.4 拉曼分析
2 結(jié)果與討論
2.1 吸氮反應(yīng)特性研究
2.1.1 吸氮反應(yīng)工況的影響
2.1.2 不同脫灰半焦對吸氮反應(yīng)活性的影響
2.2 AlN的釋氮反應(yīng)活性研究
2.2.1 TiO2含量對TAN樣品釋氮的影響
2.2.2 反應(yīng)溫度對摻混TiO2樣品釋氮的影響
2.2.3 ZrO2含量對樣品釋氮的影響
3 結(jié) 論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]二氧化碳排放和碳足跡[J]. 郭久亦,于冰. 世界環(huán)境. 2019(04)
[2]清潔能源發(fā)展、二氧化碳減排與區(qū)域經(jīng)濟增長[J]. 徐斌,陳宇芳,沈小波. 經(jīng)濟研究. 2019(07)
[3]電化學(xué)合成氨研究進展[J]. 劉淑芝,韓偉,劉先軍,崔寶臣. 化工學(xué)報. 2017(07)
[4]一氧化碳的工業(yè)來源及其應(yīng)用[J]. 陳正林. 化學(xué)教學(xué). 2009(05)
[5]ZrO2酸堿性質(zhì)的TPD表征Ⅰ.單組分吸附研究[J]. 徐柏慶,山口力,田部浩三,粱娟,鄭祿彬. 物理化學(xué)學(xué)報. 1994(02)
本文編號:3166225
【文章來源】:石油學(xué)報(石油加工). 2020,36(06)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:10 頁
【文章目錄】:
1 實驗部分
1.1 試劑與原料
1.2 原煤的預(yù)處理
1.3 實驗步驟
1.3.1 吸氮反應(yīng)實驗步驟
1.3.2 釋氮反應(yīng)實驗步驟
1.3.3 氨氣分解實驗
1.4 拉曼分析
2 結(jié)果與討論
2.1 吸氮反應(yīng)特性研究
2.1.1 吸氮反應(yīng)工況的影響
2.1.2 不同脫灰半焦對吸氮反應(yīng)活性的影響
2.2 AlN的釋氮反應(yīng)活性研究
2.2.1 TiO2含量對TAN樣品釋氮的影響
2.2.2 反應(yīng)溫度對摻混TiO2樣品釋氮的影響
2.2.3 ZrO2含量對樣品釋氮的影響
3 結(jié) 論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]二氧化碳排放和碳足跡[J]. 郭久亦,于冰. 世界環(huán)境. 2019(04)
[2]清潔能源發(fā)展、二氧化碳減排與區(qū)域經(jīng)濟增長[J]. 徐斌,陳宇芳,沈小波. 經(jīng)濟研究. 2019(07)
[3]電化學(xué)合成氨研究進展[J]. 劉淑芝,韓偉,劉先軍,崔寶臣. 化工學(xué)報. 2017(07)
[4]一氧化碳的工業(yè)來源及其應(yīng)用[J]. 陳正林. 化學(xué)教學(xué). 2009(05)
[5]ZrO2酸堿性質(zhì)的TPD表征Ⅰ.單組分吸附研究[J]. 徐柏慶,山口力,田部浩三,粱娟,鄭祿彬. 物理化學(xué)學(xué)報. 1994(02)
本文編號:3166225
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