
北京中国新闻社,9月5日(Sanjifa Reporter)化学工业氢化反应中的氢裂缝通常需要更高的温度和压力,消耗大量能量并增加安全风险。长期以来,在正常温度条件下实现有效的氢裂纹的方法一直是科学家探索的重要目标。
中国科学院的最新消息说,室温下有效的氢裂缝的目的是由中国科学家指导的,并且是世界上第一个实现的目标。化学工业的应用将有助于大大减少传统的氢加油过程的能源消耗,减少二氧化碳排放并优化碳资源的使用。
研究人员检测到,Anathey将实验的结果置于气相色谱之前将二氧化碳变成乙烷或乙烯的结果。 Daryan提供的照片化学物理研究所,中国科学院
一组合作者,例如达里安化学物理研究所,中国科学院和意大利特里斯特大学的Paolo Fornacielo教授,在氢的光催化破裂领域进行了进展。 9月5日凌晨,北京时间,相关的结果文件在网上在国际著名的学术杂志科学上发表。
该文件的对应作者王冯(Wang Feng)说,氢化反应是化学工业中的关键反应之一,大约四分之一的化学反应过程涉及至少距氢化反应至少一步。氢化反应从氢化反应中的中心步骤之一是氢气激活,这意味着两种机制:均质和异质裂纹。其中,异性产生的极性氢种具有高反应性,并且极性官能团的选择性氢化特性,提高了许多重要化学物质的产量并减少了横向反应。
在这项研究中,科学研究团队提议打破以前开发到光源性转化的方法,并通过“个体”触发半空气的光源性电子和孔,并建立与正载和负载中心相邻的空间,以实现使用电子和光生孔的正质量下的杂种材料。
研究人员使用金/钛作为模型催化剂,而通过紫外线射线进行二氧化钛兴奋性可以使产生的电子被转移并连接到金纳米颗粒上。同时,金纳米颗粒和二氧化物二氧化物是由钛在界面之间自动化的钛组成的有缺陷状态,在该界面之间捕获了界面中的光生成孔。此时,在钛纳米颗粒中发现孔和电子界面中的金纳米颗粒分别在空间附近形成了几个有限的电子孔。因此,当一对组合状态电子的机理主导氢异反射时,通过金/二氧化钛活性催化氧化氢的氧化量随光强度的增加而线性增加。
随后,科学研究团队使用二氧化碳还原反应的碳质诱导的杂种研究了二氧化碳反应的益处,已经发现,产生的氢物种可以在室温下转换所有惰性二氧化碳,而产品仅是乙烷。然后,二氧化碳可以通过将乙烷转化为乙烯序列的装置将二氧化碳定量降低,从而使催化剂在不失活的情况下稳定1,500小时的稳定功能。
研究人员讨论了将二氧化碳转化为乙烷或乙烯BEF的实验反应过程矿石光催化固定床反应器。图片由中国科学院达里亚化学研究所提供
研究人员提到,已经表明,开发的光催化氢的杂反射方法是在具有金/氮,金/氧化物,氧化金/葡萄晶,金质盐酸/晶酸盐/野含量塞里奥和其他光催化剂的氧化状态中扩展的,并且可以使用日光来实现水合二氧化二氧化苯二氧化物的作用来产生乙烷。
王冯说,在正常温度条件下,有效的氢异构化将通过使用氢和二氧化碳作为原料来制备高价值吸力产品,例如乙烯和乙烯等高价值吸力产品,这有助于优化化学工业中的碳资源。
他透露,将来,科学研究团队希望对反应过程进行详细的研究,开发基于此的工业化技术途径,以基于此和Pro为现代化学工业的更新和转换煤炭的新模型。 (多于)
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