双金属氧化物载氧体在化学链甲烷部分氧化中的反应机理研究

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1,3-丁二烯是一种极为重要化工原料。传统的丁二烯生产路线为石油路线,原料为乙烯副产的C4馏分,产量受到乙烯产量的制约。近年来,以乙醇为原料生产丁二烯的工艺逐渐受到广泛关注。MgO/SiO2催化剂被认为是最有发展前景的乙醇制丁二烯反应催化剂之一。羟醛缩合反应是乙醇制丁二烯过程关键反应步骤,但羟醛缩合反应的机理尚未明确,相关副反应的研究也甚少。本论文采用密度泛函理论(Density Function
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贵金属Rh具有优异的NOx催化还原性能,因而常被用于三效催化剂中。然而,在实际运行过程中的高温水热环境下,Rh可能会与载体发生强烈的相互作用而导致催化剂活性显著下降。因此,了解催化剂的金属-载体相互作用,并通过一定的手段进行调控,对于Rh基三效催化剂的合理设计及其应用具有重要的意义。  本文首先研究了不同Ce含量对Rh/CexZr1-xO2(x=0,0.05,0.3,0.5)催化剂的活性和高温水热
固有微孔高分子(PIMs)具备有机材料易于加工的特性和分子筛材料的微孔特征,是大规模CO2捕集过程极具潜力的膜材料之一。然而,受限于较低的分离选择性,PIMs膜难以实现大规模工业应用。本论文以固有微孔高分子为研究对象,以简便温和的浸涂法和物理共混法为技术手段,围绕如何提高固有微孔高分子膜选择性这一关键问题,从经典的溶解-扩散机制出发,提出通过调控膜表面结构或主体结构实现溶解选择性或扩散选择性强化的
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随着化石燃料的广泛使用,能源紧缺和环境污染问题已成为人类亟需研解决的两大关键技术难题。光电催化水分解技术可将太阳能转化为氢能,是一种极具发展前景的可再生清洁能源技术。为进一步提高光电催化剂的电荷分离效率,构建半导体复合结是最有效的手段之一。本文基于金属缺陷和氧缺陷调控成功制备了n-ZnO/p-ZnO和n-TiO2/p-ZnO两种薄膜光电极,并探究了p-n内电场对薄膜电极催化活性的影响规律。  首先
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随着全球能源消费需求的不断上涨和环境问题的日益恶化,开发可再生、清洁能源替代传统化石燃料具有重要意义。氢能因为其高质量能量密度、无碳排放被认为是一个绿色能源。电解水技术是实现可持续制氢的重要手段,其关键挑战在于高性能的析氢和产氧反应电催化剂的开发。本文基于钴钼氮化物,通过探索不同的催化剂制备方法,合成了具有优异性能的电解水催化剂。  首先,采用两步法在氮掺杂碳基底上负载钴和氮化钼复合物(Co-Mo
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