【摘 要】
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超临界流体(SCF)具有特殊的溶解能力、扩散系数和比液体低一到两个数量级的黏度,具有很好的传质和渗透性能,并且其对压力和温度的变化敏感而易于调控.SCF辅助的微粒化技术即是利用SCF上述性质制备超细粒子的制备技术.根据超临界流体的溶剂化行为,微粒化技术可分为以下几类:(1)超临界溶液快速膨胀(Rapid Expansion of Supercritical Fluid,RESS);(2)超临界流体
【机 构】
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天津大学绿色合成与转化教育部重点实验室,天津,300072 天津大学石油化工技术开发中心,天津,3
【出 处】
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第十一届全国超临界流体技术学术及应用研讨会
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超临界流体(SCF)具有特殊的溶解能力、扩散系数和比液体低一到两个数量级的黏度,具有很好的传质和渗透性能,并且其对压力和温度的变化敏感而易于调控.SCF辅助的微粒化技术即是利用SCF上述性质制备超细粒子的制备技术.根据超临界流体的溶剂化行为,微粒化技术可分为以下几类:(1)超临界溶液快速膨胀(Rapid Expansion of Supercritical Fluid,RESS);(2)超临界流体抗溶剂技术(Supercritical Fluid Anti-Solvent,SAS)或气体抗溶剂结晶(Gas Anti-solvent,GAS);(3)超临界流体沉积法(Supercritical Fluid Deposition,SFD);(4)气体饱和溶液法(Particles Generation from Gas Saturated Solution,PGSS).本文对上述方法在催化剂制备方面最新进展进行简述,重点介绍本课题组采用SAS、SFD方法合成特殊形貌的复合氧化物催化剂以及高分散贵金属催化剂的进展,讨论制备过程影响因素以及可控合成机制,并分别将其应用到高效低温选择性催化还原脱硝反应和催化加氢过程.
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