学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要:催化作为一种能够加速化学反应的物质,在化工、能源、环保等领域发挥着重要作用。催化的性能不仅取决于活性组分本身,还受到催化载体材料的影响。载体材料作为催化的支撑结构,不仅承担着分散活性组分的作用,还能影响反应的微观环境,从而改变催化性能。因此,研究催化载体材料催化性能的影响对于优化催化设计和提高催化效率具有重要意义。

  • 标签: 催化剂载体材料 催化性能 影响研究
  • 简介:摘要介绍了DMFC阳极催化载体的研究进展,对其国内外应用情况进行了简单的评述,介绍了几种常见的催化载体,同时比较了现有几种常见催化载体的性能,结果表明介孔碳材料作为一种极具潜力的催化载体,因其具有独特的介孔结构,利于反应物和产物的传输,因而可以以提高催化的利用率和降低催化的负载量,从而非常有望成为高效的催化来推动燃料电池的商业化进程。

  • 标签: 电化学 纳米材料 催化剂
  • 简介:催化在炼油工业中担负着如此重要的角色,所以正如SaudiAramco公司的几位工程师SaeedSAIAIIoush,GeneYeh和AbdullahMAitani所描述:SaudiAramco公司已建立了公司自己的管理备忘录

  • 标签: 催化剂 标准 炼油工业 工程师 公司 备忘录
  • 简介:研究、设计和使用物质尺寸小于一微米的纳米技术,是一个迅速发展的领域。从医疗保健、药品开发到飞机制造和建筑行业,几乎没有一个行业不受益于纳米技术,不管是具有优异性质的新型材料或是纳米级的工具、传感器和发电机。

  • 标签: 纳米技术 催化剂 建筑行业 医疗保健 飞机制造 药品开发
  • 简介:本发明提供了一种用于CH2=CHR烯烃聚合反应的催化组分,其中R为氢或G-C6的烷基或芳基,该催化组分包含镁、钛、卤素和给电子体,该给电子体选自通式(略)的至少一种二醇酯化合物,其中R1-R4可相同或不相同,为氢或C1-C10直链或支链的烷基、C3-C10环烷基、C6-C10芳基、

  • 标签: 烯烃聚合 给电子体 催化剂 组分 芳基 二醇
  • 简介:本发明提供了一种用于CH2=CHR烯烃聚合反应的催化组分,其中R为氢或C1-C6的烷基或芳基,该催化组分包含镁、钛卤素和给电子体,该给电子体选自通式(略)中的至少一种醇酯化合物,通式中的R1-R10可相同或不相同,为氢或C1-C10直链或支链的烷基、C3-C10环烷基、C6-C10芳基、C7-C10烷芳基或芳烷基,

  • 标签: 烯烃聚合 给电子体 催化剂 组分 芳基 烷基
  • 简介:摘要:在催化相关产业中,经常会用到的材料就是钯。在材料具体应用的过程中,随着时间的推移,钯的催化活性是会逐步减退的。虽然失去了原本的催化性能,但钯材料的品质仍高于其他自然矿石,经回收后可以对此材料进行再利用。下文介绍了以氧化铝为载体的几种钯催化回收工艺进行介绍分析,望以此提升相关产业的工作能力,让其能根据自身需求选择适合的废钯回收工艺。

  • 标签: 氧化铝 废钯催化剂 回收工艺 应用
  • 简介:摘要:载体助剂如Zr、Cr的银催化改性性能表现强大,它们所采用的载体一般为氧化铝,对于环氧乙烷银催化的初期选择影响较大。在实际操作中,应该选择在载体中选择添加Zr或者Cr助剂,形成氧化铝表面酸性表现较强的酸性中心,实现Zr与Cr之间的相互协同效应。在文中,主要通过试验了解载体助剂,思考其对环氧乙烷银催化性能所产生的影响作用,最终得出结论。

  • 标签: 载体助剂 环氧乙烷银催化剂 性能 实验 影响作用
  • 简介:魏可镁教授于1939年8月出生在日本,1965年毕业于福州大学化学系物理化学专业,留校工作后,师从著名科学家卢嘉锡教授,1987~1988年赴日本化学技术研究所访问研究,1999年6月至2002年8月任福州大学校长,现为中国工程院院士、国家级专家、博士生导师。

  • 标签: 中国工程院院士 催化剂 专家 品格 魏可镁 科研成就
  • 简介:摘要:复合纳米材料具有高效率的吸光性以及能延长光生载流子寿命,其长寿命激发三重态(Tn)提高了光生电子的寿命,为光催化反应提供了基础。因此利用纳米材料吸附CO2,并将其转化为其他有价值的化学燃料是有效地捕获并转化CO2的最佳途径。本文介绍了不同纳米材料催化对光催化CO2的研究进展。

  • 标签: 光催化 纳米材料催化剂 二氧化碳还原
  • 简介:纳米材料的燃速催化具有独特的晶体结构和表面特性,其催化活性和选择性大大高于传统催化。本文介绍了纳米催化的常用制备方法及纳米材料的表面处理和保护;综述了国内外纳米燃速催化的应用概况;分析了影响纳米粉体催化作用的因素。

  • 标签: 燃速催化剂 纳米材料 纳米催化剂 表面特性 晶体结构 催化活性
  • 简介:摘要:本文旨在探讨基于纳米材料催化研发与应用,重点分析其在环境保护和能源领域的应用前景。介绍了纳米材料催化领域的优势和特点,包括高比表面积、可调控性和活性提升等。针对环境污染和能源短缺问题,提出了基于纳米材料催化研发可以有效解决这些挑战的论点。通过实验数据和案例分析,验证了纳米材料催化在减排和能源转化方面的潜力与应用前景。

  • 标签: 纳米材料,催化剂,环境保护,能源转化,应用前景