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

Фон:

В последние годы ежегодное увеличение глобальных выбросов CO2 представляет серьезную угрозу для экологической среды, в которой живут люди. (В 2018 году было 410 частей на миллион - данные станции мониторинга парниковых газов Гавайских островов Национального управления океанических и атмосферных исследований Мауна-Лоа). Поэтому улавливание, хранение и преобразование CO2 привлекли большое внимание исследователей. Toyota Central Research использовала воду и углекислый газ в качестве сырья для синтеза полезных веществ с помощью солнечного света, а эффективность преобразования энергии возросла до самого высокого в мире показателя 4,6%. BASF в Германии преобразует углекислый газ в карбонатный полимерный материал с широким спектром применения. Bayer может использовать двуокись углерода в дымовых газах тепловых электростанций в качестве основного сырья для производства полиуретановых материалов. Существует стабильный рынок катализаторов для производства карбонатов, но утилизация СО2 все еще далека от достаточной. Конверсия углеводородного топлива все еще находится на стадии фундаментальных исследований применения. 13-й пятилетний план Китая и китайско-американское совместное заявление об изменении климата сделали ?сокращение выбросов углерода? целью строительства, поощряя переход на топливо на основе CO2. И включить его в Национальный специальный план фундаментальных исследований ?13-я пятилетка? (Guo Ke Fa Ji [2017] № 162). Использование солнечной энергии для преобразования недорогих и обильных CO2 и воды в углеводородное топливо с удобным хранением, зрелой технологией, широкими областями применения и огромным спросом — это зеленая технология химического преобразования солнечной энергии.

Строительство системы реконструкции:

В этом контексте, несмотря на то, что было проведено много исследований в области сокращения выбросов CO2 в стране и за рубежом, много работ было направлено на преобразование CO2 с точки зрения разработки материалов, таких как полупроводниковые катализаторы для каталитического производства водорода или разложение органических веществ. Селективность каталитической реакции или продукта регулируется (Adv. Mater. 2018, 30, 1704663). Однако реализация каталитической реакции и управление технологическим процессом недостаточно проработаны. Используемые большинством исследователей реакционные системы представляют собой нестандартное ?полузаказное? оборудование и аналитические системы. Поэтому автор считает, что дизайн материала важен, а подходящая система реакции и метод оценки важнее. Реакционная система относится к условиям окружающей среды, необходимым для реакции восстановления CO2, таким как свет, электричество, раствор, температура, давление и т. д.; метод обнаружения относится к состоянию продукта (например, газ или жидкость, селективность, концентрация) и эффективности преобразования углерода, эффективности фотонов Подождите.
Среди нескольких возможных стратегий каталитического восстановления CO2, таких как фотокатализ, фотоэлектрокатализ, фототермический катализ и термический катализ, каждая имеет свои достоинства. Методы фотохимического восстановления CO2 и преобразования его в полезное для человека углеводородное топливо особенно привлекательны. Поскольку его можно проводить при нормальной температуре и давлении, синергетические эффекты также могут возникать при определенных температурах и давлениях. Требуемая энергия может быть прямо или косвенно обеспечена возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная энергия, а углерод может быть переработан.

Каталитическая реакционная система и оценка продукта для повышения эффективности искусственного фотосинтеза 1

Рисунок 1 Каталитический реактор периодического действия и потока (Chem. Asian J. 2016, 11, 425 – 436)
Есть два способа построить реактор (как показано на рисунке 2). Один из них представляет собой реактор фиксированного объема, в котором сырье для реакции, такое как CO2, H2 или H2O, катализатор или сокатализатор, помещают в реактор, и реакцию проводят путем подачи света, электричества, тепла и т.п. в катализатор. . Второй метод представляет собой проточный метод, при котором исходный газ вводится в реактор с определенной скоростью и после определенного периода реакции вытекает из реактора. Исследование показало, что материал реактора обычно делится на политетрафторэтилен, кварцевое стекло, нержавеющую сталь. ПТФЭ обладает преимуществами высокой прочности, коррозионной стойкости и хорошей герметизации, но имеет низкий температурный предел, обычно 250 градусов. Кварцевый реактор обладает преимуществами термостойкости и коррозионной стойкости, но является хрупким и имеет низкую прочность на сжатие. Реактор из металлической нержавеющей стали обладает такими преимуществами, как устойчивость к давлению и простота обработки, но он легко вступает в реакцию с реагентами. Вы можете выбрать правильный реактор для ваших нужд. В то же время для своевременного ввода или вывода газа или продукта в конструкции реактора необходимо открыть несколько отверстий для облегчения ввода сырья.
Кроме того, более распространенными формами реакции являются твердожидкостные реакции: в реакторе в качестве сырья используется насыщенный раствор газообразного СО2 или в реактор электрокаталитического восстановления вводят электролит (рис. 2). Внутренний механизм реакции электровосстановления диоксида углерода включает сложный путь трехфазных границ твердой и жидкой фаз. Следовательно, рациональная конструкция геометрии катализатора позволяет использовать как можно больше реакционных центров для обеспечения переноса протонов и электронов на границе раздела.

Каталитическая реакционная система и оценка продукта для повышения эффективности искусственного фотосинтеза 2

Рисунок 2 Принципиальная схема реакции твердое тело-газ и твердое тело-жидкость (Chem. Commun., 2016, 52, 35–59)

Каталитическая реакционная система и оценка продукта для повышения эффективности искусственного фотосинтеза 3

Рисунок 3 Принципиальная схема фотоэлектрокаталитического реактора восстановления CO2 (J. Photon. Energy. 2017, 7(1), 012005)

Обработка материалов:

Обработка катализатора в реакторе отличается в зависимости от морфологии материала. Например, порошковый материал можно укладывать на поверхность кварцевого стекла; пленочный материал можно поместить в реактор путем складывания, перфорации и т. д.; сыпучий материал (пористая керамика) может увеличить скорость контакта между газом и катализатором за счет газового потока для реализации восстановления CO2.
Выбор источника света: выбор источника каталитической реакции также очень важен. Исследователям стоит обратить внимание на проблему эффективной плотности оптической мощности. Поэтому покупаемый источник света, например ксеноновая лампа, как правило, имеет заводскую мощность, превышающую несколько солнечных сил света (одно солнце эквивалентно 1 кВт/м2). Поэтому его можно регулировать нагревательным фильтром. Перед разработкой реакции следует использовать измеритель оптической мощности для проверки фактического значения. Интенсивность используемого источника света.
Оценка продукта: Оценка каталитического продукта является последней и наиболее важной частью всей системы. Изъятые продукты обычно подразделяются на офлайн (широко известные как ?тип иглы?) и онлайн-обнаружение (онлайн). В зависимости от природы каталитического продукта оборудование для обнаружения обычно включает газовую хроматографию, масс-спектрометрию и жидкостную хроматографию. Широко используются такие профессора, как профессор Е Цзиньхуа, Озин, Цзоу Чжиган, Ян Пэйдун, Ли Цань, Се И, У Личжу и Ван Синьчэнь.
Эта статья посвящена газовой хроматографии, наиболее распространенному устройству, используемому в недавних исследованиях. Основные компоненты обычно включают детекторы, колонны, установки для риформинга метана, шестиходовые клапаны и контуры. Детектор обычно использует два типа (детектор водородного пламени) FID и (детектор термального бассейна) TCD. FID может обнаруживать углеродсодержащие органические вещества с высокой чувствительностью, в то время как TCD может обнаруживать все соединения, включая водород, монооксид углерода, диоксид углерода и т. д., но с углом чувствительности (~1000 ppm). Поэтому большинство исследователей предпочитают устанавливать детектор ПИД, а остаточный СО2 или СО в процессе реакции можно обнаружить с помощью конверсионной печи с никелевым катализатором. Что еще более важно, после испарения продукта колонки, используемые в потоке газа-носителя, также различаются, что влияет на чувствительность обнаружения. Например, детектор FID обычно использует капиллярную колонку, а детектор TCD использует колонку TDX01. Как показано на схеме хроматограммы, показанной ниже, многие производители в стране и за рубежом могут предоставлять индивидуальные продукты, такие как Agilent, Tianmei, Yanuo, Fuli и так далее. Конечно, поскольку продукты восстановления CO2 очень сложны, существуют небольшие молекулы, такие как H2 и CO, а также органические молекулы, такие как C1, CH3OH, муравьиная кислота и этанол, такие как C1 и C2. Детектор с одной колонкой не может быть полностью обнаружен за один раз, и требуются TCD и TCD. FID объединяется, и разные типы столбцов используются вместе.

Углеродное загрязнение:

Ключевым вопросом, требующим особого внимания в исследованиях по снижению выбросов CO2, является углеродное загрязнение. Исследования показали, что органические растворители, включая растворители, реагенты и поверхностно-активные вещества, используемые при приготовлении катализатора, могут оставлять углеродсодержащие остатки в конечном продукте и разлагаться на небольшие молекулы, такие как CO и CH4, во время каталитической реакции, что приводит к каталитической активности. Переоценен. Следовательно, необходимо подтвердить, что измеряемый продукт действительно является результатом разложения CO2, а не разложения углеродистого остатка. Мечение изотопом 13CO2 является эффективным методом проверки источника восстанавливающих продуктов и широко используется во многих исследованиях.

Вывод:

Каталитическое восстановление CO2 до углеводородов стало экологичным средством смягчения энергетических и экологических проблем. Основываясь на многолетних исследованиях, Xiaobian собрал важные знания о системах каталитических реакций и оценке продуктов и надеется помочь исследователям в той же области предоставить хорошую платформу для разработки высокоэффективных катализаторов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

少妇无套内谢免费视频-色婷婷性感在线观看视频-国产免费黄色一级大片-国产亚洲精品麻豆一区二区| 日韩在线免费av网站-免费啪视频一区二区三区在线观看-久操热在线视频免费观看-91亚洲国产成人精品性色| 欧美性色婷婷久久久精品-久久这里只有精品国产宅男av-久久男女爱爱视频免费观看-另类福利亚洲丝袜激情在线| 成人av亚洲男人色丁香-色丁香婷婷综合缴情综-国产男女视频免费观看-日韩有码中文字幕一区八戒| 少妇人妻偷人偷人精品-国产精品黄色在线播放-亚洲熟伦熟女新五十路熟妇亚洲-国产综合91精品百人斩| 人妻少妇av免费久久蜜臀-欧美国产日韩在线一区二区-美女被啪啪到深处好爽无套-日韩av一区在线资源播放| 深夜福利导航在线观看-情色视频在线观看一区二区三区-丝袜美腿诱惑福利视频-国产最新福利一区二区三区蜜桃| 久久国产精品一品二品-国产二区中文字幕在线观看-极品性感尤物少妇粉嫩逼-亚洲成人av男人的天堂网| 午夜男女靠比视频免费-欧美激情影院狂野欧美-国语淫秽一区二区三区四区-国产成人av区一区二区三泡芙| 日本午夜av免费久久观看-国产精品夜色一区二区三区不卡-亚洲高清自有码中文字-青青草国产成人在线观看| 日韩欧美亚洲国产首页-色婷婷色久悠悠综合在线-亚色综合久久国产精品-日本岛国免费在线播放| 欧美亚洲国产另类在线-九九热精品在线免费视频-日本高清有码在线一区-青草第一视频在线观看| 免费人成视频在线播放-成人级a爱看片免费观看-激情偷乱在线视频播放网-激情综合网激情综合网激情| 国产精品久久一区二区三区-四虎国产精品亚洲精品-最新中文字幕日本久久-午夜性色福利在线视频| 日韩欧美国产在91啦-激情偷拍自拍在线观看-一本大道久久香蕉成人网-亚洲精品中文字幕观看| 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| 久久精品国产色蜜蜜麻豆-国产精品一区二区三区你懂的-日本国产精品中文字幕-91黄色国产在线播放| 日本一区二区三区高清视频-九九九热在线观看视频-亚洲综合自拍偷拍人妻丝袜-亚洲精品国产二区三区在线| 极品尤物高颜值女神露脸-免费视频一区二区三区美女-麻豆av国语对白麻豆-亚洲精品国产午夜精品| 成a级人在线观看网站免费看-久久久精品国产亚洲av水蜜桃-亚洲第一狼人在线观看-黄色欧美精品一区二区三区| 午夜影视网站在线观看-欧美成年人性生活在线观看-好看的日韩电影一区二区三区-日本中文字幕在线在线| 一区二区三区四区五区黄色-色哟哟精品免费专区在线-很色精品99在线观看-亚洲一区二区三区精品久久| 人妻av久久人妻水蜜桃-国产一区视频在线二区-五月婷六月丁香久久综合-国产精品中文字幕有码| 主播高颜值极品尤物极品-精品少妇人妻av免费看-精品国产免费一区二区久久-成人国产av精品入口在线| 日韩成av在线免费观看-中文字幕亚洲第一精品-亚洲欧美日韩国产在线-国产精品国精品国产免费| 少妇人妻午夜精品视频-亚洲乱妇老熟女爽到潮的片-最新国产黄色一区二区-亚洲一区国产精品喷潮| 欧美日韩激情免费观看-成年大片免费视频观看-俺来也去也网激情五月-在线国产精品自偷自拍| 亚洲免费看三级黄网站-日韩国产熟女免费精品老熟女视频-久青草视频免费在线播放-国产日韩精品久久一区二区| 粉嫩小粉嫩小国产小视-老熟妇人妻久久中文字幕麻豆网-蜜臀av在线播放国产-成年人的三级视频网站| 亚洲精品在线观看蜜臀-亚洲日本va中文字幕久久-欧美不雅视频午夜福利-日韩卡一卡二卡三卡四| 亚洲综合精品一区二区在线-国产亚洲精品视频在线播放-国产精品经典三级免费观看-五月婷婷六月丁香视频| 对天堂网在线观看av-一本色道久久亚洲狠狠躁-少妇被粗大的猛进视频-日韩熟女一区二区精品视频| av成人在线免费观看-亚洲av黄片免费观看-亚洲综合精品天堂夜夜-久久国产精品久久国产精品| 午夜av毛片在线观看-青草精品视频在线观看-亚洲av中文字字幕乱码综合-午夜av一区二区三区中文字幕| 自拍偷在线精品自拍偷99九色-国产在线日韩欧美91-成人性生交大片免费看r链接-黄色日本黄色日本韩国黄色| 亚洲中文字幕99精品-国产精品亚洲一区二区久久-国产精品久久久小黄片-国产不卡福利片在线观看| 国产成人精品亚洲av无人区-91麻豆粉色快色羞羞-亚洲视频欧美日韩国产-亚洲天堂网无吗在线视频免费观看| 亚洲av成人午夜福利在线观看-日韩精品成人影院久久久-国产在线高清不卡一区-激情五月另类综合视频| 午夜视频在线观看色诱-久久精品午夜福利视频-熟妇人妻av一区二区三区-一区二区三区中文字幕在线观看| 京香一区二区三区中文字幕-国内在线精品一区二区三区-久久亚洲精品色噜噜狠狠-亚洲成av人一区二区三区| 五月婷婷丁香免费视频-四虎永久免费观看在线-一品道亚洲欧美日韩精品-日韩一级黄色片在线播放|