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利用可再生能源產(chǎn)生的電能驅(qū)動二氧化碳(CO2)加氫轉(zhuǎn)化為高附加值化學品,是實現(xiàn)碳循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。本文提出一種多通道電催化-熱催化耦合體系,通過在低溫下協(xié)同電催化與熱催化過程,有效提升CO2加氫反應效率。研究表明,該體系不僅顯著降低反應溫度,還提高了目標產(chǎn)物的選擇性和收率。通過優(yōu)化電催化劑和熱催化劑的組合,以及調(diào)控反應條件,實現(xiàn)了CO2在溫和條件下高效轉(zhuǎn)化為甲醇、乙醇等燃料及化學品,為CO2資源化利用提供了新的技術路徑。一、引言隨著全球?qū)夂蜃兓湍茉次C的關注日益...
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一、引言電化學合成作為一種綠色、高效的合成方法,在有機合成、材料制備等眾多領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力。然而,傳統(tǒng)的電化學合成裝置往往存在傳質(zhì)與傳熱效率低、反應控制困難等問題,限制了其大規(guī)模工業(yè)化應用。微通道管式反應器憑借其結構和性能優(yōu)勢,為電化學合成提供了新的解決方案。與此同時,流動電解技術能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn),提高反應效率,原位表征技術則可以實時獲取反應過程中的關鍵信息,三者的結合為深入理解和優(yōu)化電化學合成過程提供了有力手段,成為當前電化學合成領域的研究熱點。二、微通道管式反應...
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隨著全球?qū)μ贾泻湍繕说娜找嬷匾?,化工行業(yè)作為碳排放的重點領域,亟需尋求高效、低碳的技術轉(zhuǎn)型路徑。連續(xù)流氫化技術因其在提升反應效率、降低能耗及減少廢物排放等方面的顯著優(yōu)勢,成為實現(xiàn)化工過程低碳化的關鍵技術之一。本文深入探討了連續(xù)流氫化技術在碳中和背景下的原理、優(yōu)勢及應用實例,并對其未來發(fā)展方向進行了展望,旨在為化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供技術參考與策略建議。一、引言碳中和目標已成為全球應對氣候變化的核心策略。在這一背景下,化工行業(yè)面臨著巨大的減排壓力。傳統(tǒng)的化工生產(chǎn)過程,尤其是氫化...
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一、引言氫氣作為一種清潔高效的能源載體,在全球能源轉(zhuǎn)型進程中占據(jù)著關鍵地位。甲烷重整制氫憑借原料來源廣泛、技術相對成熟等優(yōu)勢,成為當下大規(guī)模制氫的重要技術路徑。不過,在應對全球氣候變化、實現(xiàn)碳減排目標的大背景下,以及隨著工業(yè)智能化發(fā)展浪潮的推進,甲烷重整制氫技術正面臨著向低碳化與智能化方向轉(zhuǎn)型升級的迫切需求。深入剖析該技術的發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn),并探索其未來的發(fā)展趨勢,對于推動氫能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展意義重大。二、甲烷重整制氫技術現(xiàn)狀2.1主要技術路線2.1.1甲烷水蒸氣重整(S...
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一、CO?轉(zhuǎn)化的挑戰(zhàn)與流動池技術的定位1.全球碳中和背景下的CO?轉(zhuǎn)化需求CO?過量排放引發(fā)的氣候危機,驅(qū)動電催化CO?還原(ECR)技術成為碳循環(huán)核心路徑。ECR的關鍵瓶頸:傳質(zhì)效率低(CO?在電解液中溶解度有限)、產(chǎn)物選擇性差(多路徑競爭反應)、長期穩(wěn)定性不足(電極易中毒或腐蝕)。2.流動池技術的破局價值區(qū)別于傳統(tǒng)H型電解池,流動池通過強制電解液流動優(yōu)化傳質(zhì),結合結構化反應界面設計,成為突破傳質(zhì)限制的核心工具。數(shù)據(jù)支撐:流動池可將CO?傳質(zhì)速率提升至傳統(tǒng)體系的5–10倍,...
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