为了降低冶炼温度,减少杂质所引起的氧化还原反应,达到节能、降低污染、生产优质钢,本项目在含碳球团内添加含碱金属化合物等物质,利用催化方法提高低温下铁的还原速度,结合X射线衍射、穆氏堡尔谱和电镜,进行了铁氧化物还原和低CO2气氛下碳气化反应的催化动力学研究。发现了含碳球团还原的控速环节,还原初期是碳气化反应,后期是铁氧化物还原反应,加入含碱金属化合物催化剂可以提高两者的反应速度,其中化合物的阴阳离子半径差增大,对碳气化反应催化作用增强,对铁氧化物还原的催化,发生在FeO→Fe阶段,主要导致了FeO晶格畸变。铁及其氧化物自身也有催化作用,但随铁化合价增大而减弱。实难室制备出四种复合催化剂,作用均大于同类添加剂。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质
复杂系统科学研究进展
非牛顿流体剪切稀化特性的分子动力学模拟
血管内皮细胞线粒体动力学相关功能与心血管疾病关系的研究进展
船用低速机关键摩擦副建模分析与摩擦力无线测量验证
铁氧化物/碳混合物非等温还原的耦合气-固反应动力学解析
基于氮氧化物快速选择催化还原技术的催化反应研究
铁、钴、镍催化极性双键的不对称还原反应研究
富氧条件下甲烷选择催化还原氮氧化物反应研究