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二氧化碳催化轉化可在室溫光照下進行
合肥工業大學化學與化工學院潘云翔教授課題組,與中國科學技術大學、美國德克薩斯大學奧斯汀分??蒲腥藛T合作通過在氧化銦表面包覆厚度為5納米的碳層,成功研制出一種性能優越的新型二氧化碳轉化光催化劑,為控制二氧化碳排放提供了新的研究方向和技術方法。研究成果日前發表于國際學術期刊《美國化學會會志》上。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 二氧化碳被認為是加劇溫室效應的主要來源,對其進行催化轉化是控制二氧化碳排放最具前景的技術。目前廣泛采取的催化轉化更多 +
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全球首套煤基乙醇工業示范項目投產成功
3月17日,采用我國自主知識產權技術的全球首套煤基乙醇工業化項目——陜西延長石油(集團)有限責任公司10萬噸/年合成氣制乙醇裝置成功打通全流程,產出合格無水乙醇,并實現兩個月的平穩運行,標志著全球首套煤經二甲醚羰基化制乙醇工業示范項目一次投產成功。 更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 據悉,中科院大連化物所科研團隊于2010年開展“煤基乙醇技術關鍵催化劑&rdq更多 +
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70億元工業氣體聯產項目落戶大連長興島
12月5-6日,大連市政府代表團在北京開展經濟合作交流活動取得豐碩成果,與京津冀地區企業現場簽約項目56個,擬投資額902.6億元。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 其中,啟迪控股擬投資100億元,在長興島經濟區建設西中島公用工程及新材料產業園項目,重點涵蓋熱能、分布式光伏發電、供熱供氣及制冷、海水淡化及濃海水綜合利用等清潔能源供應領域,并建設以新型催化劑、新材料研發及生產為主的化工新材料產業園;誠志股份有限公司擬投資70億元,在長興島經濟區建更多 +
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低成本水解制氫技術取得新進展
近日消息,海南省海洋油氣研究所研究人員占小玲歷經16年的探索與研究,近期成功開發出了一項無需光、熱、電的低成本水解制氫催化技術。該項技術利用催化劑促進水解劑與水反應,通過水的分解制取氫氣。利用該項技術,可通過把水解劑放到水箱中,通過催化劑對產氫量進行控制。由此,氫氣的存儲與運輸變得毫無必要,而這兩個環節恰恰是目前阻礙“氫經濟”發展的兩大障礙。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 該技術常更多 +
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僅用一種催化劑將二氧化碳直接轉換成乙醇
近日,據國外媒體報道,美國橡樹嶺國家實驗室的科學家研制了一種嵌入釘狀納米碳的納米銅顆粒的催化劑,這種催化劑能夠在室溫下直接把二氧化碳轉化為乙醇。更多信息請點擊:,或者撥打我們的電話:400-6277-838 以往科學界以為把二氧化碳氣體轉化為乙醇的過程可能非常復雜,但這一研究結果發現并非如此。 研究團隊可以僅僅利用一種催化劑,把二氧化碳通過一個簡單的步驟轉變為乙醇。他們也沒有料想到整個過程會如此簡單,他們本以為該過程將涉及幾個步驟和多種催更多 +
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科學家發現將二氧化碳變綠色燃料方法
據報道,美國橡樹嶺國家實驗室的研究人員當時使用了復雜的納米技術成功將二氧化碳溶液變為乙醇,此結果屬意料之外。該團隊原本計劃用碳、銅和氮制成的催化劑及一束電流促進化學反應,將二氧化碳變為甲醇,隨后意外發現他們竟然得到了乙醇。目前,該團隊正致力于提高轉化效率,同時探索該催化劑的其他特性。更多信息請點擊,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 本次實驗的領導者亞當·龍帝諾內博士稱,乙醇可用于現在的汽車,且無需改裝。除此之外,這項技術也可以減少二氧化碳排放量,利于更多 +
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我國二氧化碳加氫制甲醇取得突破
中國科學院發布消息稱,近兩年,中國科學院上海高等研究院與上海華誼集團合作開展二氧化碳加氫制甲醇工業化技術的研發,在完成了近1200小時連續運轉的單管試驗的基礎上,近期研發團隊與設計部門完成了10~30萬噸/年二氧化碳甲醇技術工藝包的編制。目前圍繞該技術已經申請國家發明專利10項,催化劑性能及單管試驗結果超過目前公開報道的水平。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 將可再生能源發電和二氧化碳轉化為甲醇,形成低碳運輸燃料,這是一條行之有效的解決途徑。這項技術可更多 +
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百變氨氣 淺述氨氣的前世今生
氨在常溫常壓下為具有特殊刺激性惡臭的無色有毒氣體。比空氣輕。氨在常溫下穩定,但是在高溫分解成氫和氮。一般在一個大氣壓下400~500℃時分解,如果有鐵、鎳等催化劑存在,可在300℃時分解成氫氣和氮氣。 在空氣中可燃,但一般難以著火,如果連續接觸火源就燃燒,有時也能引起爆炸。如果有油脂或其它可燃性物質,有時也能引起爆炸。如果有油脂或其它可燃性物質,則更容易著火。在氧中燃燒時發出黃色火焰,并生成氮和水: 氨在一氧化二氮中也能發生爆炸,爆炸濃度范圍為2.2%~72%。氨被氧、空氣和其它氧化劑氧化后生成氧化氮、硝酸等。更多 +
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活化氮轉移促使低溫合成氨成為可能
中科院大連化學物理研究所潔凈能源國家實驗室(籌)陳萍研究員、郭建平博士在催化合成氨研究 方面取得重要進展。他們創新性地提出了“雙活性中心”催化劑設計策略,并由此開發出了一系列過渡金屬與氫化鋰組成的復合催化劑體系,實現了氨的低溫催化合成。相關研究成果于近期發表在《自然—化學》期刊上。更多信息請點擊,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 氨是最基本的化工原料之一,也是最主要的肥料來源。從熱力學角度看,由氮氣和氫氣反應生成氨在常溫常 壓條件下就更多 +
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揭秘高純氮氣現場生產
以空氣為原料,采用低溫精餾分離空氣來制取氮氣和氧氣,這是迄今為止工業上生產氮氣和氧氣最為經濟實用的方法。現場制取高純氮氣的生產工藝。更多資訊請點擊,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 空氣純化.空氣純化在“熱部”中進行。被加工的空氣經過過濾器除去灰塵等機械雜質,并在空氣壓縮機中被壓縮到工藝所需要的工作壓力(約0.95MPa)??諝膺M入一氧化碳轉換器后,在鈀催化劑的作用下,空氣中所含的少量一氧化碳幾乎全部被轉換成二氧化碳。壓縮空氣在室溫下冷卻至40℃左更多 +