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泰安燊豪化工有限公司水滑石***生产水滑石水he肼实现常温分解制氢中科院大连化物所张涛研究员***的研究团队日前在肼分解制氢反应中取得重要进展,首ci采用廉价的镍催化剂在室温条件下实现了水he肼高xiao分解制氢,为开发高xiao氢源提供了新的思路。张涛研究员***的团队长期致力于肼分解催化剂的研究,围绕的高xiao利用与替代kai展了系统的基础研究。经过海水二次淡化大幅提升淡水回收率,制备液体盐原料,供给纯碱工业。此次他们利用水滑石材料作为前驱体制备了一种新型的镍—氧化铝催化剂,材料兼顾高金属分散度和强碱性,能够在室温下完全分解水he肼,氢气选择性可达98%。据悉,肼是一种重要的液体推进剂,广泛应用于各种航天飞行器的姿态和轨道控制。肼与水结合形成水he肼,可作为一种理想的储氢材料满足特殊场合下的用氢需要。泰安燊豪化工有限公司水滑石***生产水滑石﹨水滑石﹨水滑石是一种阴离子型层状材料,与其衍生物类水滑石、柱撑水滑石统称为层状双羟基复合金属氧化物。但该过程难点在于催化剂的开发,需要提高其在温和条件下的制氢选择性和活性。现有催化剂的研究结果主要集中于合金纳米粒子催化剂,开发非催化剂,实现常温条件下水he肼高xiao分解制氢具有很大的挑战性。中科院理化所高xiao可见光合成氨研究取得进展氨是重要的无机化工产品之一,合成氨工业在国民经济中占有重要地位。液氨可直接用作化肥,农业上使用的氮肥如尿素、xiao酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥,都以氨为原料。合成氨是大宗化工产品之一,世界每年合成氨产量已达1亿吨以上,其中约80%用于化学肥料,20%用作其它化工产品的原料。同时,所有生物体都需要氮元素来建立蛋白质、核酸和许多其他生物分子。氮气约占地球气体的78%,但不能被大多数生物直接吸收,因为N-N共价三键高的电离能导致其十分稳定。KIBANOVA等[29]认为天然黏土与TiO2的复合体非常适宜于降解室内VOCs。通过经典的Haber-Bosch工艺将N2固定在NH3上必须在铁基催化剂存在的条件下,在苛刻的反应条件下进行(15-25MPa,300-550℃)。提供反应条件需消耗世界能源供应的1-2%,每年约产生2.3吨二氧化碳。目前,用于NH3合成的原料氢气主要来自的重整,每年约消耗世界产量的3-5%,并释放出大量的氧化碳。鉴于化石燃料短缺和***气候变化,通过减少能源需求过程的固氮是一项具有挑战性和长期性的目标。利用太阳能光催化技术将太阳能转化为化学能,已被认为是解决未来可再生能源的jia途径之一。二维纳米材料因其独特的层板结构,大比例暴露活性位等优势,在光电催化方面展现了优越性能,引起科研人员广泛关注。层状双氢氧化物(水滑石,LDH)因其层板由多种组分构成、层板厚度可调等优势,在催化方面展现了可调控性。中国科学yuan理化技术研究所研究员张铁锐团队通过简单的共沉淀方法,制备了一系列MIIMIII-LDH(MII=Mg,Zn,Ni,Cu;MIII=Al,Cr)纳米片光催化剂。X射线吸收精细结构,低温电子顺磁共振和正电子湮灭寿命测量表明,超薄LDH纳米片由于富氧缺陷,结构形变和压缩应变,增强了对N2分子的吸附和光生电子从LDH光催化剂转移到N2,从而促进了NH3的有效合成(特别是CuCr-LDH纳米片,其在500nm处量子产率仍能达到?0.10%)。研究工作显示,在常温常压和可见光或直接太阳辐射下,基于LDH将N2还原成NH3是极有潜力和希望的新途径。研究结果发表在《***材料》上,相关研究工作得到了科技部******基础研究计划、***自然科学基jin委优xiu青年科学基jin项目、***自然科学基jin委青年基jin项目、***万人计划-青年拔尖人才支持计划、中科院战略性先导科技专项(B类)的支持。(来源:中科院理化技术研究所)类水滑石制作时直接用氢氧化na作沉淀剂,大多数人还加碳酸钠,有区别么物理粉碎法:透过机械粉碎、电火花bao等方法得到纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产晶纯度低,顺粒分布不均匀。机械球磨法:采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素、合金或复合材料的纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。气相沉积法:利用金属化合物蒸汽的化学反应合成纳米材料。其特点产品纯度高,粒度分布窄。沉淀法:把沉淀剂加人到盐溶液中反应后,将沉淀热处理得到纳米材料.其特点简单易行,但纯度低,颗粒半径大,适合制备载化物。水热合成法:高温高压下在水溶液或蒸汽等流体中合成,再经分离和热处理得纳米粒子。其特点纯度高,分散性好、拉度易控制。线缆阻燃材料和阻燃技术的发展在线缆生产中大量使用着聚乙烯(PE),其种类较多,有低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、高密度聚乙烯锌、Mg(OH):等)的年平均用量增长率将超过6%。近来,新开发了利用纳米材料对聚合物进行抑烟,通过纳米微粒巨大的比表面和宏观量子隧道效应来吸附,达到消烟目的。以聚烯烃(如EVA、PE、PP)为基体聚合物,采用纳米水滑石(层柱状双羟基纳米复合金属氧化物,LDHs)和纳米Mg(OH),为阻燃剂(其粒径≤0.1p.m)作为抑烟剂,按电缆护套料的常规生产方法可制得抑烟型无卤阻燃电缆护套专用料。其间不饱和配位金属Fe(II)、Co(I)/Co(III)、Ni、Rh等因其露出丰厚的电子轨迹,有利于进步电子与反响分子传递的功率,显现了***的催化活性和选择性。有实验证明,LDHs对PVC的阻燃抑烟效果也十分显著,可使PVC燃烧时的烟密度大幅度降低,其添加量仅为5%,则PVC的抑烟效率可达50%左右。)
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