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氧分子在催化剂表面活化后

在普通催化条件下的CO2氧化CH4制C2烃反应中,氧分子在催化剂表面活化当反应温度为820℃时,负载型 Na2WO4催化剂给出的C2烃选择性高达94.5%,尽管甲烷转化率较低(4.73%)。结论是:在plasma等离子体条件下Na2WO4/Y-Al203依然具有较高的C2烃选择活性,在等离子体注入功率30W时,C2烃选择性为72%。

催化剂表面活化氢

相反,催化剂表面活化氢促进了C2H4向C2H6的转化,提高了C2烃产物中C2H6的摩尔分数。活性组分PD和LA2O3的推荐负载分别为0.01%和5%,即催化剂为0.01%PD-5%LA2O3/ Y-al2o3。。用CH4和二氧化碳作为等离子清洗机的原料生产C2碳氢化合物的复合反应:CH4和二氧化碳作为原料气生成C2碳氢化合物是一个有趣的反应。二氧化碳加氢反应的完全还原产物为CH4,部分还原产物为C2。

等离子体轰击可以引起硅藻土局部温度升高,催化剂表面活化氢高温热解可以去除孔隙中的有机碎屑,从而留下更有效的空间,表现为BJH吸附孔体积增大。等离子体技术是硅藻土改性的一种有效方法。硅藻土孔隙体积的增大可以使反应气体利用更加顺利,催化效率更高。

在氧自由基、激发态氧分子、电子和紫外线的共同作用下,催化剂表面活化氢油分子最终被氧化为水分子和二氧化碳分子,并从物体表面去除。由此可见,等离子体去除油渍的过程是一个有机大分子逐渐降解的过程,最终形成水、二氧化碳等小分子,这些小分子以气态形式排除。等离子体清洗的另一个特点是,清洗后的物体已彻底干燥。

催化剂表面活化(氧分子在催化剂表面活化后)

1、催化剂表面活化(氧分子在催化剂表面活化后)

2、催化剂表面活化氢(氧分子在催化剂表面活化)

3、催化剂表面活化(氧分子在催化剂表面活化后)