色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

T?o:

W ostatnich latach coroczny wzrost globalnej emisji CO2 stanowi powa?ne zagro?enie dla ?rodowiska ekologicznego, w którym ?yj? ludzie. (W 2018 r. by?o 410 ppm – dane ze stacji monitorowania gazów cieplarnianych nale??cej do National Oceanic and Atmospheric Islands Hawaiian Islands Mauna Loa Volcano). Dlatego te? wychwytywanie, przechowywanie i konwersja CO2 cieszy si? du?ym zainteresowaniem naukowców. Toyota Central Research wykorzysta?a wod? i dwutlenek w?gla jako surowce do syntezy u?ytecznych substancji przy u?yciu ?wiat?a s?onecznego, a wydajno?? konwersji energii wzros?a do najwy?szego poziomu 4,6% na ?wiecie. BASF w Niemczech przetwarza dwutlenek w?gla w w?glanowy materia? polimerowy o szerokim zakresie zastosowań. Bayer mo?e wykorzystywa? dwutlenek w?gla w spalinach z elektrociep?owni jako g?ówny surowiec do produkcji materia?ów poliuretanowych. Istnieje stabilny rynek katalizatorów do produkcji w?glanów, ale wykorzystanie CO2 jest nadal niewystarczaj?ce. Konwersja paliw w?glowodorowych znajduje si? nadal w podstawowym etapie badań aplikacyjnych. Chiński 13-letni plan pi?cioletni i wspólne o?wiadczenie chińsko-amerykańskie w sprawie zmian klimatycznych uczyni?y ?redukcj? w?gla” celem budowlanym, zach?caj?c do konwersji paliw opartych na CO2. I w??czy? go do ?13. pi?cioletniego” specjalnego krajowego planu badań podstawowych (Guo Ke Fa Ji [2017] nr 162). Wykorzystanie energii s?onecznej do przekszta?cania taniego i obfitego CO2 i wody w paliwo w?glowodorowe z wygodnym przechowywaniem, dojrza?? technologi?, szerokimi obszarami zastosowań i ogromnym zapotrzebowaniem to zielona technologia s?onecznej konwersji chemicznej.

Budowa systemu przebudowy:

W tym kontek?cie, pomimo wielu prac badawczych w dziedzinie redukcji CO2 w kraju i za granic?, wiele prac zrealizowa?o konwersj? CO2 z perspektywy projektowania materia?ów, takich jak pó?przewodnikowe katalizatory do katalitycznej produkcji wodoru lub degradacja materii organicznej. Selektywno?? reakcji katalitycznej lub produktu jest regulowana (Adv. Mater. 2018, 30, 1704663). Realizacja reakcji katalitycznej i kontrola procesu nie s? jednak wystarczaj?co dojrza?e. Systemy reakcji stosowane przez wi?kszo?? badaczy s? niestandardowymi ?pó? niestandardowymi” urz?dzeniami i systemami analitycznymi. Dlatego autor uwa?a, ?e projekt materia?u jest wa?ny, a wa?niejszy jest odpowiedni system reakcji i metoda oceny. Uk?ad reakcyjny odnosi si? do warunków ?rodowiskowych wymaganych dla reakcji redukcji CO2, takich jak ?wiat?o, elektryczno??, roztwór, temperatura, ci?nienie itp .; metoda wykrywania odnosi si? do stanu produktu (takiego jak gaz lub ciecz, selektywno??, st??enie) oraz wydajno?ci konwersji w?gla, wydajno?ci fotonu Czekaj.
Spo?ród kilku mo?liwych strategii redukcji katalitycznego CO2, takich jak fotokataliza, fotoelektrokataliza, kataliza fototermiczna i kataliza termiczna, ka?da ma swoje zalety. Szczególnie atrakcyjne s? techniki fotochemicznej redukcji CO2 i przekszta?cania go w paliwa w?glowodorowe korzystne dla ludzi. Poniewa? mo?na to przeprowadzi? w normalnej temperaturze i ci?nieniu, efekty synergiczne mog? równie? wyst?pi? w okre?lonych temperaturach i ci?nieniach. Wymagana energia mo?e by? dostarczona bezpo?rednio lub po?rednio przez energi? odnawialn?, tak? jak energia s?oneczna, a w?giel mo?na podda? recyklingowi.

System reakcji katalitycznej i ocena produktu w celu poprawy wydajno?ci sztucznej fotosyntezy 1

Rycina 1 Reaktor katalityczny w postaci wsadu i przep?ywu (Chem. Asian J. 2016, 11, 425 - 436)
Istniej? dwa sposoby budowy reaktora (jak pokazano na ryc. 2). Jednym z nich jest reaktor o sta?ej obj?to?ci, w którym surowiec reakcyjny, taki jak CO2, H2 lub H2O, katalizator lub kokatalizator jest umieszczony w reaktorze, a reakcj? przeprowadza si? przez wstrzykni?cie do katalizatora ?wiat?a, energii elektrycznej, ciep?a itp. . Drugi to Metoda Przep?ywowa, która jest procesem, w którym gaz zasilaj?cy jest wprowadzany do reaktora z okre?lon? pr?dko?ci? i po pewnym okresie reakcji wyp?ywa z reaktora. Badanie wykaza?o, ?e materia? reaktora jest ogólnie podzielony na politetrafluoroetylen, szk?o kwarcowe, stal nierdzewna. PTFE ma zalety wysokiej wytrzyma?o?ci, odporno?ci na korozj? i dobrego uszczelnienia, ale ma nisk? granic? temperatury, zwykle 250 stopni. Reaktor kwarcowy ma zalety odporno?ci na temperatur? i odporno?? na korozj?, ale jest kruchy i ma nisk? wytrzyma?o?? na ?ciskanie. Reaktor metalowy ze stali nierdzewnej ma zalety odporno?ci na ci?nienie i ?atwej obróbki, ale ?atwo reaguje z reagentami. Mo?esz wybra? odpowiedni reaktor do swoich potrzeb. Jednocze?nie, aby na czas wprowadzi? lub usun?? gaz lub produkt, nale?y otworzy? kilka otworów w konstrukcji reaktora, aby u?atwi? wstrzykiwanie surowców.
Ponadto, bardziej powszechnymi formami reakcji s? reakcje cia?o sta?e-ciecz: w reaktorze jako surowiec stosuje si? nasycony roztwór gazu CO2 lub elektrolit wstrzykuje si? do elektrokatalitycznego reaktora redukcyjnego (ryc. 2). Wewn?trzny mechanizm reakcji elektroredukcji dwutlenku w?gla obejmuje z?o?on? ?cie?k? granic faz trójfazowych cia?o sta?e-ciecz. Dlatego racjonalna konstrukcja geometrii katalizatora pozwala na umieszczenie jak najwi?kszej liczby miejsc reaktywnych w celu promowania transferu protonów i elektronów na interfejsie.

System reakcji katalitycznej i ocena produktu w celu poprawy wydajno?ci sztucznej fotosyntezy 2

Rysunek 2 Schemat ideowy reakcji cia?o sta?e-gaz i cia?o sta?e-ciecz (Chem. Commun., 2016, 52, 35–59)

System reakcji katalitycznej i ocena produktu w celu poprawy wydajno?ci sztucznej fotosyntezy 3

Rycina 3 Schemat fotoelektrokatalitycznego reaktora do redukcji CO2 (J. Photon. Energy. 2017, 7 (1), 012005)

Magazynowanie:

Obróbka katalizatora w reaktorze jest ró?na w zale?no?ci od morfologii materia?u. Na przyk?ad materia? proszkowy mo?na po?o?y? na powierzchni szk?a kwarcowego; materia? folii mo?na umie?ci? w reaktorze przez z?o?enie, wykrawanie itp .; materia? sypki (porowata ceramika) mo?e zwi?kszy? szybko?? kontaktu mi?dzy gazem a katalizatorem przez przep?yw gazu, aby uzyska? przywrócenie CO2.
Wybór ?ród?a ?wiat?a: Wybór ?ród?a reakcji katalitycznej jest równie? bardzo wa?ny. Warto, aby naukowcy zwrócili uwag? na problem rzeczywistej g?sto?ci mocy optycznej. Dlatego zakupione ?ród?o ?wiat?a, takie jak lampa ksenonowa, ma na ogó? moc fabryczn? wi?ksz? ni? kilka nat??eń ?wiat?a s?onecznego (jedno s?ońce odpowiada 1 kW / m2). Dlatego mo?e by? regulowany przez filtr grzewczy. Przed zaprojektowaniem reakcji nale?y u?y? miernika mocy optycznej do przetestowania rzeczywistej warto?ci. Intensywno?? zastosowanego ?ród?a ?wiat?a.
Ocena produktu: Ocena produktu katalitycznego jest ostatni? i najwa?niejsz? cz??ci? ca?ego systemu. Pobrane produkty s? generalnie klasyfikowane jako offline (powszechnie znane jako ?typ ig?y”) i wykrywanie online (online). W zale?no?ci od charakteru produktu katalitycznego, sprz?t do wykrywania na ogó? ma chromatografi? gazow?, spektrometri? masow? i chromatografi? cieczow?. Profesorowie tacy jak prof. Ye jinhua, Ozin, Zou zhigang, Yang peidong, Li can, Xie yi, Wu lizhu i Wang xinchen s? szeroko wykorzystywani.
Ten artyku? koncentruje si? na chromatografii gazowej, najcz??ciej stosowanym urz?dzeniu stosowanym w ostatnich badaniach. Podstawowe elementy zwykle obejmuj? detektory, kolumny, reformery metanu, zawory sze?ciodrogowe i p?tle. Detektor zasadniczo wykorzystuje dwa typy (detektor wodoru) FID i (detektor basenu termicznego) TCD. FID mo?e wykrywa? materi? organiczn? zawieraj?c? w?giel z wysok? czu?o?ci?, podczas gdy TCD mo?e wykrywa? wszystkie zwi?zki, w tym wodór, tlenek w?gla, dwutlenek w?gla itp., Ale z k?tem czu?o?ci (~ 1000 ppm). Dlatego wi?kszo?? badaczy decyduje si? na zainstalowanie detektora FID, a resztkowy CO2 lub CO w procesie reakcji mo?na wykry? w piecu konwersyjnym z katalizatorem niklowym. Co wa?niejsze, po odparowaniu produktu kolumny stosowane w przep?ywie gazu no?nego s? równie? ró?ne, co wp?ywa na czu?o?? wykrywania. Na przyk?ad detektor FID zazwyczaj wykorzystuje kolumn? kapilarn?, a detektor TCD wykorzystuje kolumn? TDX01. Jak pokazano na poni?szym schemacie chromatogramu, wielu producentów w kraju i za granic? mo?e dostarcza? niestandardowe produkty, takie jak Agilent, Tianmei, Yanuo, Fuli i tak dalej. Oczywi?cie, poniewa? produkty redukcji CO2 s? bardzo skomplikowane, istniej? ma?e cz?steczki, takie jak H2 i CO, a tak?e cz?steczki organiczne, takie jak C1, CH3OH, kwas mrówkowy i etanol, takie jak C1 i C2. Detektora jednokolumnowego nie mo?na ca?kowicie wykry? jednocze?nie, a TCD i TCD s? wymagane. FID jest ??czony, a ró?ne typy kolumn s? u?ywane razem.

Zanieczyszczenie w?gla:

Kluczow? kwesti?, która wymaga szczególnej uwagi w badaniach nad redukcj? CO2, jest zanieczyszczenie w?glem. Badania wykaza?y, ?e rozpuszczalniki organiczne, w tym rozpuszczalniki, reagenty i ?rodki powierzchniowo czynne stosowane w wytwarzaniu katalizatora, mog? pozostawia? pozosta?o?ci w?glowe w produkcie końcowym i rozk?ada? si? na ma?e cz?steczki, takie jak CO i CH4 podczas reakcji katalitycznej, co powoduje aktywno?? katalityczn?. Przereklamowany. Dlatego konieczne jest potwierdzenie, ?e mierzony produkt pochodzi raczej z rozk?adu CO2 ni? z rozk?adu pozosta?o?ci w?glowych. Znakowanie izotopowe 13CO2 jest skuteczn? technik? weryfikacji ?ród?a produktów redukuj?cych i by?o szeroko stosowane w wielu badaniach.

Wniosek:

Katalityczna redukcja CO2 do w?glowodorów sta?a si? zielonym ?rodkiem ?agodzenia problemów energetycznych i ?rodowiskowych. Na podstawie wieloletnich badań Xiaobian zgromadzi? wa?n? wiedz? na temat systemów reakcji katalitycznych i oceny produktu, i ma nadziej? pomóc naukowcom z tej samej dziedziny w zapewnieniu dobrej platformy do projektowania katalizatorów o wysokiej wydajno?ci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *

3p人妻一区二区三区-亚洲精品国产高清自拍-女同国产日韩精品在线-亚洲午夜国产激情福利网站| 国产特级黄色录像视频-成人亚洲精品专区高清-国产97在线免费观看-91精品青草福利久久午夜| 国产精品乱码一区二区三区视频-国产自拍精品在线一区二区-五月综合丁香婷婷久久-在线国产精品一区二区三区| 中文字幕国产剧情av-久久精品日韩欧美精品-玖玖热视频这里只有精品-国产黄色三级视频网站| 国产老熟女精品视频大全免费-精品丰满熟女一区二区蜜桃-亚洲自国产拍性生活自拍-中文字幕熟女激情50路| 成人精品一区二区三区不卡-十八禁啪啪啪一区二区三区-后入黑丝美女在线观看-国产熟女啪啪免费视频| 美女福利视频一区二区-在线观看你懂的日韩精品亚洲-男女丁丁一进一出视频-蜜臀av一区二区三区精品人妻| 亚洲天堂av免费在线看-操老熟女中国老太自拍-夫妻性生生活免费视频-日韩av有码高清在线| 亚欧曰中文字幕av一区二区三区-最新国产情侣在线视频-黄片大全视频免费在线观看-久久超级碰碰碰一区二区三区| 日本a亚洲中文字幕永远-美女极度色诱视频国产-国产熟女另类激情在线-高潮少妇高潮少妇av| 风韵丰满熟妇老熟女呻吟-亚洲国产丝袜久久久精品一区二区-久久午夜精品一区二区三区-人妻视频精品一区二区三区| 最好韩国日本免费高清-蜜桃视频一区二区三区在线观看-国产精品黄色大片在线看-日本高清视频亚洲不卡| 在线观看亚洲天堂成人-亚洲大片久久精品久久精品-日韩在线免费观看毛片-成年大片免费视频播放| 日日夜夜久久国产精品-国产男女无遮挡猛烈免费观看-在线观看热久精品视频-国产香蕉视频在线内射| 亚洲黄色美女视频大全-成上人色爱av综合网-亚洲一区二区三区激情在线观看-久久91精品国产一区二区| 日韩有码中文字幕在线视频-草草影院国产在线观看-日韩中文字幕有码午夜美女-亚洲第二十页中文字幕| 四虎国产在线播放精品免费99-一区二区三区中文字幕日本-91国偷自产中文字幕久久-青青草一级视频在线观看| 久久亚洲中文字幕少妇毛片-91蜜臀精品国产自偷在线-日韩av在线播放天堂网-亚洲在线精品一区二区三区| 国产激情久久久久成熟影院-成人午夜免费在线视频-亚洲中文字幕成人综合网-色噜噜精品视频在线观看| 久热99在线视频免费观看-黄片视频在线免费观看国产-国产精品av国产精华液-av在线男人的免费天堂| 国产精品免费av一区二区-91在线日本在线观看-免费在线激情视频网址-亚洲午夜福利影院在线免费观看| 拉风色国产精品一区二区三区-av一级不卡手机在线观看-亚洲欧美日韩国产色另类-青青草伊人视频在线观看| 久久综合九色综合久久-在线看日韩欧美中文字幕-国产成人亚洲精品青草天美-91亚洲中文天堂在线观看| 国色天香精品亚洲精品-日韩精品电影免费观看-亚洲精品中文字幕综合-成人午夜视频福利在线观看| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合l-99久久精品午夜一区二-青青草青娱乐免费在线视频-日本久久中文字幕一二三| 日韩色视频免费观看网站大全-免费中文对白国产操片-国产农村妇女一页二页-欧美三级午夜理伦三级在线| 国产精品中文字幕久久-国产精品一区二区在线免费-韩国午夜三级一区二区-亚洲国产成人精品一区刚刚| 国产在线观看不卡一区二区-国产女人在线观看视频射精91-91尤物在线视频观看-欧美无遮挡国产欧美另类| 日本老熟妇在线视频网-精品人妻在线一区二区三区视频-91亚洲国产成人精品福利-青青草免费手机直播视频| 欧美亚洲午夜综合一区二区-亚洲大香蕉视频在线观看-国产综合激情人妻91麻豆-国产精品国产三级国产专不| 麻豆视频传媒在线免费看-亚洲性码不卡视频在线-岛国av色片免费在线观看-久久久国产精品视频大全| 日韩人妻毛片中文字幕-国产精品亚洲综合第一页-国产精品久久亚洲av-亚洲国产精品一区二区不卡| 激情综合网激情国产av-2021日韩午夜影院-精品一区二区三区少妇蜜臀-人妻交换av一区二区| 欧美日韩国产激情综合-九九精品国产亚洲av日韩-国产午夜激情免费视频-日本厕所偷拍尿尿视频| 日韩成人深夜免费在线观看-成人av一区二区在线播放-日韩无套内射免费精品-国产精品一区白嫩在线观看| 久久女人天堂精品av-韩国中文字幕三级精品久久-国产成人精品日本亚洲i8-免费黄色一级大片91| 不卡一区二区三区视频-国产亚洲91精品色在线观看-国产精品青草久久福利不卡-国产黄色免费精品网站| 亚洲熟女少妇av麻豆-男人一天堂精品国产乱码-欧美精品高清在线播放-亚洲国产午夜福利精品| 蜜臀网站视频在线播放-四虎午夜福利视频在线观看-黄色国产精品福利刺激午夜片-亚洲精品国产成人av| 九九久久只有精品视频-精品女厕偷拍一区二区三区-欧美超乱碰精品综合在线-av中文字幕少妇人妻| 亚洲视频第一页在线观看-最新中文字幕国产精品-中文人妻熟妇人伦精品熟妇-国产福利91在线视频|