脉冲热解技术不仅可对连续工业生产过程进行高度模拟,达峰电站等重点项还可对催化剂活性进行实时在线监测,是一种高效精准的催化剂失活路径探索手段。这也表现为催化剂在暂停进料10小时后,谋划目LA-CaO和OA-CaO催化剂活性无法恢复到初始活性。图文导读首先,建设景东团队对CaO催化废油脂、硬脂酸、油酸、亚油酸50次脉冲热解过程中有机产物含量变化进行了研究(图1-4)。
图6.新鲜和脉冲热解50次后的CaO催化剂TG分析表2新鲜和脉冲热解50次后的CaO催化剂晶相组成通讯作者介绍王允圃,抽水男,抽水博士,南昌大学食品学院研究员、博导、食品发酵与生物工程系副主任。而三种游离脂肪酸热解过程中,云南CaO催化剂失活速率较慢,且在10小时暂停进料后,催化剂活性显著恢复。
普洱该项工作对食品工业废油脂脉冲催化热解增值产业化应用具有重要意义。
研究发现废油脂脉冲热解过程中,市碳实施CaO催化剂在7次脉冲热解后已完全失活,且在随后的10小时暂停进料后,催化剂活性没有显著恢复。这说明在Pd/N-C催化剂中引入F掺杂后,达峰电站等重点项N原子会位于石墨烯边缘,而更倾向于吸附在Pd(111)上。
Pd/XF-C的高分辨率透射电镜图像(图3a,c,e,g)显示0.22nm的晶格条纹,谋划目对应于Pd(111)面,是催化反应最活跃的Pd面。建设景东同时发现F掺杂提高了Pd/XF-C催化剂的电导率(图2c)。
抽水本工作的DFT结果表明F掺杂在能量上有利于吸附在紧邻N原子的C原子上。当用作ORR催化剂时,云南Pd/NF-C在0.9ViR-free下提供4.71AmgPd-1的高MA。