有机液体储氢技术以循环性好、储量大、便于长距离运输等受到人们的广泛关注,而温和的放氢条件是有机储氢的关键技术。亟待解决的问题是催化剂载体表面强酸性中心会引起裂解反应造成催化剂结焦积炭失活,这严重制约了有机储氢的应用。本项目拟采用具有自热放氢功能的全氢化芴(PHF)为储氢介质,以高硅和纯硅沸石分子筛为载体,调节沸石分子筛骨架中铝的含量来控制载体表面酸强度,减少或避免强酸中心以解决催化剂积炭结焦失活的问题,延长催化剂的使用寿命,并通过调节载体表面适当的弱酸强度来强化催化剂PHF脱氢活性。将沸石分子筛载体与活性组分相互作用和催化剂的催化活性相关联,为制备PHF放氢催化剂提供基础理论支撑。
有机液体储氢技术以循环性好、储量大、便于长距离运输等受到人们的广泛关注,而温和的脱氢催化技术是有机储氢的关键。本项目采用具有自热放氢功能的全氢化芴(PHF)为脱氢介质,进行了催化脱氢的研究工作。开展了以氧化铝为载体的非贵金属Ni和贵金属Pt的负载型催化剂的制备,以及为了降低贵金属催化剂的成本和提高催化剂的稳定性的双金属催化剂的制备,并考察了以金属有机骨架配合物为载体的负载型催化剂的制备,以高稳定性的MIL-101和UiO-66为载体成功制备了Pt/MIL-101及Pt/UiO-66催化剂,扩展了脱氢催化剂的类型和功能,详细考察了其催化性能,并将载体与活性组分相互作用和催化剂的催化活性相关联,为制备PHF 放氢催化剂提供基础理论支撑。
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数据更新时间:2023-05-31
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