二硒化铁基纳米材料的制备及电化学性能研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:tj_tong
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酚类化合物是石化、制药、香料、印染等工业领域生产废水中广泛存在的污染物;具有COD值高、排放量大、污染面广、毒性强以及难生化处理等特点,因此引起人们广泛关注。传统的水处理方法存在诸多弊端,已不能满足日益严格的环保要求,而三维电催化氧化技术能够利用·OH的强氧化作用将难降解有机物彻底矿化或转化为易生物降解的小分子化合物,因而被环保工作者寄予厚望。本文研究的主要目的是制备催化性能、稳定性能较好的粒子电
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随着原油重质化和劣质化,以及日益严格的环境发展要求,对FCC催化剂的性能要求变得更加苛刻。FCC催化剂需要有良好的稳定性、高的产物选择性与良好的抗钒污染能力。对于FCC催化剂而言,基质组分大约占70%(质量分数)。其主要作用在于担载催化剂活性组分,提供预裂化场所,直接影响到反应过程中的反应物的扩散与反应路径。因此,在全世界已进入了重油炼化的大趋势下,新型高效的基质材料的开发则显得十分重要。本论文采
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溶剂油是五大石油产品之一,应用范围广并与人们的生活息息相关,随着环境保护意识的不断增强及对能源效率的逐渐重视,降低油品中的硫氮含量以及芳烃含量具有重要的现实意义。溶剂油生产工艺大都采用两段加氢工艺,经一步脱硫、氮之后,油品中仍会含有极微量的硫化物,而第二段加氢过程中金属态催化剂就容易受到硫中毒的影响。所以提高催化剂的抗硫性能并且降低催化剂的成本至关重要。本文对Ni/γ-Al_2O_3催化剂进行不同
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