由于我国化石能源对环境造成污染问题促使学生我们进行开发一种新型的清洁发展能源。空气净化活性炭采用优质活性炭经特殊处理,用于专门净化被污染的空气,所以叫空气净化活性炭。宁夏活性炭主要成分为碳,并含有少量氧、氢、硫、氮、氯等元素,在结构上是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,堆积密度低,比表面积大具有很强的吸附性能,是用途极广的一种工业吸附剂。煤质柱状活性炭采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。目前对于我们有几种方式可以从生物质中获得信息资源,用来提高生产生活燃料和高附加值的化学品。典型的例子是甘油三酯衍生的脂肪酸脱氧成生物燃料碳氢化合物。但是,这种教学方法需要高H 2压力和硫化催化剂存在严重影响限制了其在工业技术应用中的使用。因此,从脱羧或在不存在氢的脂肪酸脱羰获得燃料范围内的烃被认为是一个不错的替代物。
通常,贵金属如Pd和Pt被用来从没有氢的脂肪酸中产生碳氢化合物。 研究了脂肪酸在有机溶剂、水和非溶剂体系中的脱氧。 在本研究中,我们开发了一种新的方法,在没有H2和溶剂的情况下,通过硬脂酸的去极化来生产碳氢化合物。 采用湿法浸渍法制备了四种不同载体的镍基催化剂。 这些催化剂用于在没有H2和溶剂的情况下脱羧脂肪酸。 X射线衍射(XRD),透射电镜(TEM)。 研究了反应时间和温度对硬脂酸脱气的影响。 研究硬脂酸在活性炭上的反应途径。
实验步骤和分析
采用湿法浸渍法制备了 ni / al2 o3、 ni / tio2、 ni / zro2和活性炭负载型镍催化剂。 硬脂酸在1.67 ml 微型反应器中进行转化。 在一个典型的实验中,50毫克硬脂酸和30毫克活性炭或其他3种催化剂被添加到反应器中,而没有添加氢或任何溶剂。 然后将密封的反应器放入流化的沙浴中,并将其加热到所需的温度。 反应之后,反应器被放入水中以冷却反应。 为了对气体产物进行分析,实验在一台8毫升不锈钢高压釜中进行,该高压釜可通过压力计连接。 反应后,压力计上的数字被记录下来,气体产物用气囊收集进行气相色谱分析。
几种催化剂的参数
不同的Ni基催化剂的XRD图如图1所示。显示出活性炭与其他三种催化剂的特征衍射峰。在2 Ni的(111),(200)和(220)衍射峰=44.5,51.8,76.4,分别以镍/活性炭,镍/二氧化钛和Ni/ZrO 2催化剂,表明在这些催化剂中存在具有面心立方晶格的Ni 0。Ni/Al 2 O 3,Ni/TiO 2的TEM图像,Ni/ZrO 2和活性炭(图2)也显示只有镍/活性炭由高度分散的结晶Ni颗粒组成。因此,可以说活性炭是Ni颗粒高度分散的合适载体。根据图2d中的TEM结果,发现镍/活性炭的平均粒度为约9.6nm,这与从XRD获得的微晶尺寸非常一致。
硬脂酸的脱氧
在不存在H 2的情况下可以使用情况不同的Ni基催化剂对硬脂酸进行一个脱氧和溶剂系统开发。研究了Ni基催化剂的催化技术性能。分析在350℃下用0.176mmol硬脂酸和30mg活性炭材料进行5小时。通过数据计算三次重复利用实验的平均值作为获得我们每个调查结果。