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利用可再生能源產生的電能驅動二氧化碳(CO2)加氫轉化為高附加值化學品,是實現碳循環和可持續發展的重要途徑。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,還提高了目標產物的選擇性和收率。通過優化電催化劑和熱催化劑的組合,以及調控反應條件,實現了CO2在溫和條件下高效轉化為甲醇、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、引言隨著全球對氣候變化和能源危機的關注日益...
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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出巨大的應用潛力。然而,傳統的電化學合成裝置往往存在傳質與傳熱效率低、反應控制困難等問題,限制了其大規模工業化應用。微通道管式反應器憑借其結構和性能優勢,為電化學合成提供了新的解決方案。與此同時,流動電解技術能夠實現連續化生產,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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隨著全球對碳中和目標的日益重視,化工行業作為碳排放的重點領域,亟需尋求高效、低碳的技術轉型路徑。連續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勢,成為實現化工過程低碳化的關鍵技術之一。本文深入探討了連續流氫化技術在碳中和背景下的原理、優勢及應用實例,并對其未來發展方向進行了展望,旨在為化工行業的可持續發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,化工行業面臨著巨大的減排壓力。傳統的化工生產過程,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,在全球能源轉型進程中占據著關鍵地位。甲烷重整制氫憑借原料來源廣泛、技術相對成熟等優勢,成為當下大規模制氫的重要技術路徑。不過,在應對全球氣候變化、實現碳減排目標的大背景下,以及隨著工業智能化發展浪潮的推進,甲烷重整制氫技術正面臨著向低碳化與智能化方向轉型升級的迫切需求。深入剖析該技術的發展現狀、面臨的挑戰,并探索其未來的發展趨勢,對于推動氫能產業的可持續發展意義重大。二、甲烷重整制氫技術現狀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?轉化的挑戰與流動池技術的定位1.全球碳中和背景下的CO?轉化需求CO?過量排放引發的氣候危機,驅動電催化CO?還原(ECR)技術成為碳循環核心路徑。ECR的關鍵瓶頸:傳質效率低(CO?在電解液中溶解度有限)、產物選擇性差(多路徑競爭反應)、長期穩定性不足(電極易中毒或腐蝕)。2.流動池技術的破局價值區別于傳統H型電解池,流動池通過強制電解液流動優化傳質,結合結構化反應界面設計,成為突破傳質限制的核心工具。數據支撐:流動池可將CO?傳質速率提升至傳統體系的5–10倍,...
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