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<提高二氯乙烷催化剂反应活性及稳定性>
  

  贵金属反应活性较强,少量掺杂便可大幅提高二氯乙烷催化剂的催化能力,近几年应用较广泛。为提高二氯乙烷催化剂反应活性及稳定性,制备了Pt-Ni的双金属二氯乙烷催化剂.在500℃下将其用于生物质热解过程中的生物油提质,研究发现,添加Pt可大幅提高烃类物质生成,并有效降低炭黑产生;在500℃下使用Pt作为生物质热解二氯乙烷催化剂,相比无Pt负载的y-AlZ 03二氯乙烷催化剂,油品氧含量显著降低,生物油品质提升明显;使用Cu-Ru二氯乙烷催化剂负载到ZSM一上,在260-320℃使用反应釜将木质纤维素生物质定向热解为环酮及芳香烃,结果表明该二氯乙烷催化剂选择性良好、稳定性较高。
  相对常规金属二氯乙烷催化剂,分子筛二氯乙烷催化剂及掺杂有贵金属的二氯乙烷催化剂成本较高,且生物质热解过程发生部分灰分沉积在二氯乙烷催化剂表面,难以分离,造成二氯乙烷催化剂循环性能和活性衰减,因此,许多学者使用相对廉价的常规金属化合物进行生物质催化热解研究。Mg,Ca等碱土金属的氧化物常用作生物质催化热解催化剂。证实Mg0对于纤维素热解获得富烃燃料的可行性,并将Mg0负载于C进行木质素与聚丙烯共热解,发现该二氯乙烷催化剂具有较大的比表面积和较丰富的孔隙,相比无Mg0负载的C二氯乙烷催化剂,其最大质量变化速率对应于较低温度(481℃),且获得的油品芳烃含量较高。除合成的Mg0二氯乙烷催化剂外,一些天然Mg0矿石对于生物质热解也有一定催化效果,菱镁矿作为较常见的镁矿石,其表面的碱性位点可通过酮化反应与经醛缩合反应降低生物油中酸组分含量,使生物质热解二氯乙烷催化剂成本大幅降低。而Ca0在生物质热解过程中可抑制酚与酸生成,促进水气转换反应,间接实现糠醛的加氢转化,并且对于半纤维素热解过程中产生的酮类也有一定去除效果,并促进烃类物质的生成。http://www.anhuanchem.com

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