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1、合成氨尿素中湿法烟气脱硫与冷凝脱硫耦合节能提效研究
来源《山西化工》
摘要:石灰石-石膏湿法烟气脱硫(WFGD)是目前最有效的脱硫技术。对于如何提高烟气脱硫效率实现超低SO2,降低能耗,提出了一种冷凝式换热器(CHE)与湿法烟气脱硫耦合技术。结果表明,当WFGD接近极限脱硫效率时,效率的小幅提高可能会导致高能耗。而在湿法烟气冷凝过程中,通过SO2的协同吸收可以显著降低能耗。协同吸收效率受冷凝式换热器入口SO2浓度、烟气流量、降温幅度和降温速率的影响。采用偶联脱硫技术实现超低SO2排放,证明耦合脱硫技术具有显著的节能潜力。
2、氧空位Co3O4纳米线阵列的制备及其高效电催化合成氨
来源《微纳电子技术》
摘要:室温下的电化学氮还原反应(NRR)为合成氨提供了一条温和的途径。然而,常温常压下电化学NRR的活性和选择性较差。过渡金属氧化物上的氧空位可以为N2分子的吸附和活化提供独特的活性位点。制备了一种氧空位Co3O4(V-Co3O4)纳米线阵列。喇曼光谱和X射线光电子能谱(XPS)测试显示氧空位可以稳定地存在于V-Co3O4纳米线阵列上。电化学测试表明,V-Co3O4具有高效的电化学氮还原反应活性和选择性。在工作电极上施加-0.3 V时,氨的产量高达10.9μg·h-1·cm-2,法拉第效率为6.3%。这种低成本的过渡金属氧化物是有前途的固氮催化剂之一。
3、煤气化技术在合成氨生产中的运用
来源《化工管理》
摘要:为了全面提升合成氨生产的质量水平,要结合应用环境和要求适当采取匹配的煤气化技术方案,进一步实现原料煤本地化处理目标,实现经济效益和环保效益的和谐统一。文章分析了目前煤气化技术的发展现状,并从固定床气化技术、流化床气化技术以及气流床气化技术三个方面着重探讨了煤气化技术在合成氨生产中的应用。
4、电催化氮还原合成氨电化学系统研究进展
来源《化工学报》
摘要:氨是化肥、涂料等领域中重要的化工原料,是产量第二高的商用化学品。目前,90%以上的氨均来自于Haber-Bosch法,该工艺需要高温、高压条件,能耗较高,且依赖化石燃料的使用,产生大量CO2排放,在倡导节能环保的新时代下,该工艺面临严重的能耗及环保问题等。电催化氮还原合成氨工艺是一种采用电能驱动的节能工艺,且原料为绿色环保的H2O和N2,其有望替代传统合成氨工艺。但是目前该工艺存在一些技术难点有待突破,使其产氨速率、法拉第效率等性能不高,距离商用化生产差距较大。本文分析总结了该工艺的技术难点,围绕该领域的优化策略,重点综述了针对合成氨电化学系统的改进措施,以及近几年文献报道的研究进展,最后对该领域的未来发展进行展望。
5、 碳基纳米材料电催化氮气还原合成氨研究进展
来源《科学通报》
摘要:以可再生电能为能源, H2O为质子和电子源,温和条件下将氮气(N2)还原为氨气(NH3)将成为替代传统高能耗合成氨工艺(Haber-Bosch方法)的有效途径之一. N2分子的高反应活化能和析氢反应(hydrogen evolution reaction,HER)导致的产NH3速率和法拉第效率低,是目前电催化氮气还原(nitrogen reduction reaction, NRR)合成NH3面临的主要挑战.过渡金属基催化剂可通过反馈π电子过程吸附、活化N2分子,然而d轨道电子同样有利于质子吸附,进而促进HER竞争反应,导致合成NH3法拉第效率降低.碳基纳米材料因其出色的电导率、优异的化学稳定性以及可调的电子结构、形貌特征,成为当前电催化NRR合成NH3领域的研究热点.结合上述研究工作,本文从电催化NRR合成NH3机理出发,介绍了碳基纳米材料的种类和结构,重点综述了碳基纳米材料电催化NRR合成NH3活性提高策略,包括杂原子掺杂、单原子活性中心设计、缺陷工程.最后总结了该领域目前存在的问题与挑战以及未来发展趋势.
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