【摘 要】
:
硫酸工业作为衡量国家工业发展水平的标准之一,其核心在于钒催化剂存在下SO2的催化氧化,SO2氧化转化率的高低与其对环境的污染程度直接相关。随着环保要求的不断提高,制得具有高催化活性的钒催化剂显得尤为重要。针对国产钒催化剂转化率低、起燃温度高和热稳定性差等不足,论文从活性组分的改性入手,采用H2O2处理V2O5以降低晶相活性组分的晶体尺寸,提高其分散度,为反应提供更多的活性位点,进而提高其转化率;同
论文部分内容阅读
硫酸工业作为衡量国家工业发展水平的标准之一,其核心在于钒催化剂存在下SO2的催化氧化,SO2氧化转化率的高低与其对环境的污染程度直接相关。随着环保要求的不断提高,制得具有高催化活性的钒催化剂显得尤为重要。针对国产钒催化剂转化率低、起燃温度高和热稳定性差等不足,论文从活性组分的改性入手,采用H2O2处理V2O5以降低晶相活性组分的晶体尺寸,提高其分散度,为反应提供更多的活性位点,进而提高其转化率;同时,将Se掺杂进入催化剂中,降低组分的熔融相变温度,进而降低起燃温度,以提高其低温活性;采用H2O2/Se复合改性,进一步提高制得钒催化剂的催化活性和热稳定性等。采用XRF、XRD、SEM和TG/DSC对制得钒催化剂进行表征分析,并对其进行催化活性评价,结果表明:
H2O2处理V2O5和将Se掺杂进入催化剂中,均可提高钒催化剂的催化活性,但仍低于VK-38。各催化剂催化氧化SO2的转化率顺序为:CHP-75 H2O2/Se复合改性制得催化剂的各项性能与进口VK-38几乎一致,且催化氧化SO2的转化率都高于Se-V/SiO2(W)。各催化剂催化氧化SO2的转化率顺序为:Se-V/SiO2(W) 制备工艺条件对H2O2/Se复合改性钒催化剂的性能由明显影响。最优工艺条件为:10vol.%H2O2,磁力搅拌,溶胶老化时间0h,焙烧温度600℃。V2O5的处理方法对制得钒催化剂的性能影响较大。不仅直接影响SO2转化率的高低,还对SO2转化率最高时的反应温度产生影响。
其他文献
如何提高结构构件的抗震能力是工程界一直最为关心的问题之一,开展这方面的研究工作具有重要的理论意义。型钢混凝土柱是今后高层建筑中柱的主要结构形式,目前对于这种新型组合结构体系研究有待进一步完善。本文依据现有研究成果,在低周反复荷载作用下,应用ANSYS有限元分析软件,对二组的型钢混凝土柱的滞回特性进行了较为系统的理论分析。主要研究工作如下:设计二组相同尺寸、配钢的型钢混凝土柱构件,第一组:柱截面轴压
工业互联网已成为工业数字化、网络化和智能化的重要支撑。然而,随着工业应用的发展,大规模感知数据的采集、汇聚和计算,使得网络带宽消耗和服务响应速度面临挑战,这也成为限制工业互联网发展的主要瓶颈。为此,本文提出了一个工业互联网场景下基于边缘计算的微服务架构,并在真实的工业场景中进行了架构的实现与性能优化。区别于传统工业互联网中数据传输与处理异步的架构,本文提出的架构利用计算卸载的思想,将计算能力延伸到
四取代烯烃广泛存在于天然产物、生物活性分子和药物分子中,由于双键的多样反应性,多取代烯烃也是有机合成中非常有用的中间体。然而,由于四取代烯烃空间位阻大,目前对于该类烯烃的有效合成方法并不多,因此如何发展高效合成四取代烯烃的方法是现代有机合成中的研究重点和难点之一。芳基迁移反应是构筑碳碳键的有效手段之一,其机理主要分为碳正离子历程和自由基历程两种,其中研究最多的是自由基芳基迁移。可见光促进的有机反应
近年来,随着工业的发展,纺织、印刷等行业排出大量含有有机染料的工业废水,这些染料具有很强的化学及热力学稳定性,一旦流入生态系统很难得到降解,会对人类以及动植物的健康造成巨大的危害,因此水体中染料的去除研究具有重要意义。吸附法具有操作简便、染料去除效率高、成本低等优点,引起了人们的广泛关注,然而传统的吸附剂因固液分离困难、吸附容量小等因素,限制了吸附法的广泛应用。因此,本文旨在制备成本低、合成路径简
烯烃是一种简单易得的化工原料,烯烃的高效转化是现代有机合成中强有力的合成策略。氰基和叠氮基在很多生物活性分子和药物分子中广泛存在,氰基是重要的有机官能团,能够方便地衍生得到其它重要的化合物,例如含氮杂环、酰胺和羧酸等:有机叠氮化物可以容易地转化为胺、亚胺、酰胺和三氮唑等。因此,利用烯烃双官能团化策略,高化学选择性和区域选择性地构建含有氰基和叠氮基的化合物,具有重要的研究意义。 (1)非活化烯烃的
植物病原菌是导致粮食减产的原因之一。植物病原菌具有种类多、繁殖周期短、传播速度快、爆发性强等特点,使得人们需大量多次的使用抑菌剂。这导致了部分植物病原菌对现有的抑菌剂产生了较大的耐药性。因此人们需要不停的研发新型高效低毒的抑菌剂,来应对日益严重的病菌耐药性问题。天然产物具有种类繁多、作用机制独特、生物活性多样等特点,已经成为人们研发新型抑菌剂的重要来源之一,其中香豆素类化合物引起了人们的广泛关注。
氢氧直接合成过氧化氢在反应过程中对环境无污染,作为绿色化学领域的一个研究热点。其研究的核心技术在于催化剂,目前许多研究学者的研究工作主要是针对负载型Pd基催化剂。然而负载型Pd基催化剂由于其靠物理吸附作用将Pd吸附在载体表面,催化剂在焙烧过程中,活性组分Pd易发生迁移团聚,并且反应过程中强烈的机械搅拌容易使得Pd从载体表面脱落到反应介质中,这样就加速了反应介质中H2O2的分解,导致H2O2产率降低