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肖鑫

作品数:5 被引量:9H指数:2
供职机构:四川大学化学工程学院更多>>
相关领域:化学工程理学轻工技术与工程冶金工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 3篇化学工程
  • 2篇理学
  • 1篇冶金工程
  • 1篇轻工技术与工...

主题

  • 4篇催化
  • 4篇催化剂
  • 2篇乙炔
  • 2篇乙炔加氢
  • 2篇双金属
  • 2篇铜催化
  • 2篇铜催化剂
  • 2篇金属
  • 2篇浸渍
  • 2篇加氢
  • 2篇NI基催化剂
  • 2篇
  • 2篇CO
  • 1篇等离子体辅助
  • 1篇低温高活性
  • 1篇破壁
  • 1篇灵芝
  • 1篇灵芝孢子
  • 1篇酶法
  • 1篇浸渍法

机构

  • 5篇四川大学
  • 1篇宁夏大学
  • 1篇成都大学

作者

  • 5篇肖鑫
  • 4篇储伟
  • 2篇王佳杰
  • 1篇高新华
  • 1篇赵泽龙
  • 1篇李赛
  • 1篇吴岩
  • 1篇谢音

传媒

  • 1篇食品科技
  • 1篇天然气化工—...
  • 1篇低碳化学与化...

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2022
  • 2篇2018
  • 1篇2015
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
灵芝孢子破壁的研究被引量:6
2015年
高压气流粉碎是一种常见的灵芝孢子破壁方法,为降低其耗能、提高破壁率,实验中增加了预处理步骤,以使孢子壁厚度变薄或使其韧性降低。以原木灵芝孢子为材料,通过单一变量法和正交实验分别研究了纤维素酶与碱-醇-水体系对灵芝孢子预处理的效果。对比2种预处理的效果后,对纤维素酶预处理后的灵芝孢子进行高压气流粉碎。结果表明,酶与碱-醇-水体系均能达到预处理破壁效果,但醇-碱法对孢子壁的破坏十分剧烈,处理后的灵芝孢子容易相互粘结;而酶法处理后的灵芝孢子壁表面光滑,最佳物料/酶比值为5:2,最佳处理时间为8 h。经纤维素酶预处理、高压气流撞击粉碎后,灵芝孢子的破壁率可达99%以上。为破壁处理该类生物材料给出了一定的参考和依据。
肖鑫吴岩谢音赵泽龙李赛
关键词:灵芝孢子破壁酶法
选择性沉淀-浸渍法制备乙炔半氢化用双金属钯铜催化剂
肖鑫王佳杰潘灿敬方梨储伟
关键词:乙炔加氢
选择性沉淀-浸渍法制备乙炔半氢化用双金属钯铜催化剂
<正>乙炔半氢化是工业聚乙烯生产中的重要化工过程。[1-3]钯铜双金属催化剂因其具有可调变的电子结构和几何结构,从而受到了研究人员的广泛关注。[1][4][5]然而,钯铜双金属催化剂上乙炔半氢化性能受表面金属原子顺序、钯...
肖鑫王佳杰潘灿敬方梨储伟
关键词:乙炔加氢
等离子体辅助制备低温高活性CO_(2)催化还原用Y_(2)O_(3)-Ni/CeO_(2)催化剂被引量:1
2022年
以CeO_(2)为载体,采用浸渍法和N2辉光等离子体辅助处理制备了一系列不同含量(质量分数,下同)的Y_(2)O_(3)促进的Ni/CeO_(2)催化剂,研究了该处理方法下Y_(2)O_(3)含量对催化剂结构和低温反应性能的影响。结果表明,在CO_(2)催化还原制合成天然气反应中,随着Y_(2)O_(3)含量的增加,Y_(2)O_(3)-Ni/CeO_(2)的反应活性先升高后降低。在220℃,n(H_(2)):n(CO_(2))=4:1,空速15000 mL/(g·h)时,1.5Y_(2)O_(3)-Ni/CeO_(2)表现出最优异的低温催化反应活性,CO_(2)转化率达到84.1%,CH_(4)选择性为100%。Y_(2)O_(3)的加入增强了活性组分Ni的分散度和还原度,增加了催化剂表面活性位数量,并调控了催化剂上的碱性位和氧空位含量,提高了低温下的反应活性。对1.5Y_(2)O_(3)-Ni/CeO_(2)进行80 h稳定性测试,发现CO_(2)转化率始终维持在85.0%左右,CH_(4)选择性为100%。
梅加马军肖鑫李露明高新华储伟
关键词:NI基催化剂合成天然气
等离子体辅助柠檬酸络合浸渍法制备Ni基催化剂及其CO_(2)甲烷化反应催化性能被引量:2
2023年
高活性、高稳定性的CO_(2)甲烷化催化剂对于合成天然气的生产以及CO_(2)减排至关重要。采用柠檬酸络合浸渍,等离子体处理再焙烧制备了一系列CeO_(2)修饰的Ni基催化剂用于CO_(2)甲烷化反应。在等离子体和柠檬酸的协同作用下,活性金属Ni高度分散。研究了柠檬酸和总金属阳离子(Ni2+、Ce3+及Mg2+之和)的物质的量之比(C/I值,0.5、1.0、1.5和2.0)对催化剂结构和低温CO_(2)甲烷化活性的影响。结合H_(2)-TPR、CO_(2)-TPD和XPS表征分析发现,改变C/I值可以有效调节金属-载体相互作用、表面碱度和氧空位相对含量,从而调控CO_(2)甲烷化活性。随着C/I值增加,NiCe-CP-x(x=0.5,1.0,1.5,2.0)的催化性能先增加后降低。最佳C/I值为1.5,此时NiCe-CP-1.5催化剂在低温240℃下,CO_(2)转化率达到81.5%,CH_(4)选择性为99.0%。在300℃下对催化剂进行了80 h的稳定性测试。结果显示,CO_(2)转化率保持在90%左右,没有明显的失活现象,催化剂性能稳定。
彭雨欣肖鑫梅加储伟
关键词:NI基催化剂
共1页<1>
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