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低温等离子体处理改性催化剂对Ni/Al2O3催化剂催化CO2重整甲烷性能

  • 分类:技术支持
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
  • 来源:
  • 发布时间:2021-04-10
  • 访问量:

【概要描述】        低温等离子体是处于热力学非平衡状态的体系,在催化剂领域有重要的应用。等离子体处理对Ni/Al2O3催化剂催化CO2重整甲烷性能,经等离子体处理再焙烧的催化剂表面,该催化剂具有很高的低温催化活性和很强的抗积碳能力。         利用等离子体技术制备催化剂,与常规催化剂相比,该催化剂金属活性物种的分散度明显提高,催化剂活性增大。低温等离子体可以有效地用于直接合成超细颗粒催化剂、提高催化剂活性组分的分散度、催化剂表面处理、将活性组分沉淀到基体以及协同催化剂共同作用等。经过低温等离子体制备或处理过的催化剂具有比表面积大、还原速率快等优点,从而提高催化剂的催化活性。         低温等离子体改性后固体碱催化剂的结构发生友好改变,催化剂催化活性有效提高,硫醇转化率明显提高。改性后催化剂形貌、颗粒大小变化明显。处理后催化剂较未改性催化剂有明显的颗粒,但部分仍为无定形态。等离子体处理的催化剂颗粒明显,但颗粒大小不均匀。等离子体处理的催化剂颗粒呈椭圆球状,且大小均匀分散性良好,空隙率大且无团聚现象。低温等离子体改性后催化剂组分平均粒径减小,催化剂的颗粒分散度得到了明显提高。         活性炭具有吸附容量大、化学稳定性好、比表面积和孔隙大等优点,可以用于吸附空气中和液相中的硫醇,是适宜的脱硫醇催化剂载体。采用低温等离子体技术能打破坏催化剂的原有晶体结构,产生更多的空穴从而提高催化剂活性。低温等离子体改性催化剂比表面积增大,微孔数量增多。由于对硫醇吸附起决定作用的是微孔,吸附容量也取决于微孔,因此低温等离子的改性能使催化剂的活性更好,硫醇的转化率更高。         等离子体作用下催化剂碱性中心位覆盖的少量H2O和CO2被进一步去除,从而降低了与MgO发生反应的可能性,催化剂碱性中心裸露出来并富集在催化剂表面,有利提高催化剂的还原性能和吸附性能,从而提高催化剂活性。

低温等离子体处理改性催化剂对Ni/Al2O3催化剂催化CO2重整甲烷性能

【概要描述】        低温等离子体是处于热力学非平衡状态的体系,在催化剂领域有重要的应用。等离子体处理对Ni/Al2O3催化剂催化CO2重整甲烷性能,经等离子体处理再焙烧的催化剂表面,该催化剂具有很高的低温催化活性和很强的抗积碳能力。


        利用等离子体技术制备催化剂,与常规催化剂相比,该催化剂金属活性物种的分散度明显提高,催化剂活性增大。低温等离子体可以有效地用于直接合成超细颗粒催化剂、提高催化剂活性组分的分散度、催化剂表面处理、将活性组分沉淀到基体以及协同催化剂共同作用等。经过低温等离子体制备或处理过的催化剂具有比表面积大、还原速率快等优点,从而提高催化剂的催化活性。
        低温等离子体改性后固体碱催化剂的结构发生友好改变,催化剂催化活性有效提高,硫醇转化率明显提高。改性后催化剂形貌、颗粒大小变化明显。处理后催化剂较未改性催化剂有明显的颗粒,但部分仍为无定形态。等离子体处理的催化剂颗粒明显,但颗粒大小不均匀。等离子体处理的催化剂颗粒呈椭圆球状,且大小均匀分散性良好,空隙率大且无团聚现象。低温等离子体改性后催化剂组分平均粒径减小,催化剂的颗粒分散度得到了明显提高。
        活性炭具有吸附容量大、化学稳定性好、比表面积和孔隙大等优点,可以用于吸附空气中和液相中的硫醇,是适宜的脱硫醇催化剂载体。采用低温等离子体技术能打破坏催化剂的原有晶体结构,产生更多的空穴从而提高催化剂活性。低温等离子体改性催化剂比表面积增大,微孔数量增多。由于对硫醇吸附起决定作用的是微孔,吸附容量也取决于微孔,因此低温等离子的改性能使催化剂的活性更好,硫醇的转化率更高。
        等离子体作用下催化剂碱性中心位覆盖的少量H2O和CO2被进一步去除,从而降低了与MgO发生反应的可能性,催化剂碱性中心裸露出来并富集在催化剂表面,有利提高催化剂的还原性能和吸附性能,从而提高催化剂活性。

  • 分类:技术支持
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
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  • 发布时间:2021-04-10 10:35
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低温等离子体处理改性催化剂对Ni/Al2O3催化剂催化CO2重整甲烷性能:
        低温等离子体是处于热力学非平衡状态的体系,在催化剂领域有重要的应用。等离子体处理对Ni/Al2O3催化剂催化CO2重整甲烷性能,经等离子体处理再焙烧的催化剂表面,该催化剂具有很高的低温催化活性和很强的抗积碳能力。

诚峰智造低温等离子体处理
        利用等离子体技术制备催化剂,与常规催化剂相比,该催化剂金属活性物种的分散度明显提高,催化剂活性增大。低温等离子体可以有效地用于直接合成超细颗粒催化剂、提高催化剂活性组分的分散度、催化剂表面处理、将活性组分沉淀到基体以及协同催化剂共同作用等。经过低温等离子体制备或处理过的催化剂具有比表面积大、还原速率快等优点,从而提高催化剂的催化活性。
        低温等离子体改性后固体碱催化剂的结构发生友好改变,催化剂催化活性有效提高,硫醇转化率明显提高。改性后催化剂形貌、颗粒大小变化明显。处理后催化剂较未改性催化剂有明显的颗粒,但部分仍为无定形态。等离子体处理的催化剂颗粒明显,但颗粒大小不均匀。等离子体处理的催化剂颗粒呈椭圆球状,且大小均匀分散性良好,空隙率大且无团聚现象。低温等离子体改性后催化剂组分平均粒径减小,催化剂的颗粒分散度得到了明显提高。
        活性炭具有吸附容量大、化学稳定性好、比表面积和孔隙大等优点,可以用于吸附空气中和液相中的硫醇,是适宜的脱硫醇催化剂载体。采用低温等离子体技术能打破坏催化剂的原有晶体结构,产生更多的空穴从而提高催化剂活性。低温等离子体改性催化剂比表面积增大,微孔数量增多。由于对硫醇吸附起决定作用的是微孔,吸附容量也取决于微孔,因此低温等离子的改性能使催化剂的活性更好,硫醇的转化率更高。
        等离子体作用下催化剂碱性中心位覆盖的少量H2O和CO2被进一步去除,从而降低了与MgO发生反应的可能性,催化剂碱性中心裸露出来并富集在催化剂表面,有利提高催化剂的还原性能和吸附性能,从而提高催化剂活性。

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