MCM-22负载磷钨酸催化纤维素转化制备5-羟甲基糠醛

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:phirst
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  随着工业的迅猛发展和人口的快速增长,化石资源长期被过度开发利用,导致了环境的不断恶化和能源的日趋匮乏,已成为制约人类社会可持续发展的瓶颈,开发价格低廉、安全环保和可持续利用的新型无污染能源迫在眉睫。
其他文献
以玉米秸秆为原料,采用等氢离子摩尔浓度的硫酸和硝酸对玉米秸秆进行热水解,从固体减少率、产糖率和水解液pH变化等多角度解析比较硫酸和硝酸的热水解能力。
细菌纤维素(BC)作为一种被普遍认可的优异的天然纳米生物材料,具有超精细三维网状结构、高比表面积、高抗张强度、高气液透过率等优异性能。碳化细菌纤维素(CBC)作为BC 碳化后的生物质产物,具有低生产成本、大空间网络结构、大表面积、高导电性、高电化学稳定性等优良性能。
我们利用氮化碳中N配位去稳定单原子分散的La从而构建出La-N电荷转移桥并通过表面C对O的吸附作用形成C-O功能位点,因此设计出一种优异的CO2还原反应(CO2RR)的光催化剂。
As global energy and environmental problems to be attracted attention,it is a promising route to use particulate semiconductors for photocatalytic overall water splitting(OWS)to convert solar energy i
木质纤维素生物质资源储量丰富、来源广泛、价格低廉,其有效地转化为能源和化学品对人类可持续发展具有重要意义[1]。其主要由纤维素、半纤维素和木质素组成,其中半纤维素的含量仅次于纤维素。
传统除盐技术,如多级闪蒸(MSF)、多效蒸馏(MED)、反渗透(RO)等技术均需要大量的能量消耗。微生物除盐电池(Microbial Desalination Cell,MDC)由于其在除盐过程中不需要能量的输入,同时可能有能量和经济产物的产出而得到广泛的关注和研究,成为一种有望在未来大规模应用的除盐技术。
由于化石燃料等不可再生资源日益枯竭,人们开始积极寻求新的可再生能源.5-EMF(5-乙氧基甲基糠醛)是一种环境友好的燃料,凭借其优异的物理和化学性能以及良好的稳定性而受到广泛关注[1].
随着城镇化建设进程的推进,城市污水厂污泥产量激增,目前缺乏针对性处置技术。为了实现城市污水厂污泥无害化处理及资源化利用,解决城市污泥所造成的环境问题,缓解日渐紧张的能源供需矛盾。
直接甲醇燃料电池(DMFC)具有能量转换效率高、价格低廉、运行便捷等优点,被认为是未来能源最有前景的化学能源之一。因此为了提高燃料电池的能源转化效率,本文以自组装核壳结构的ZIF-8@ZIF-67材料作为模板,通过在膨胀石墨(EG)的表面/层上均匀分布ZIF-8@ZIF-67来制备ZIF-8@ZIF-67/EG-x前体。
氢气是最清洁的能源,有望解决目前环境污染严重和能源短缺等问题。清洁、效率高的电解水制氢是最有前景的制氢方式[1]。目前电解水需要降低反应的过电势。