CH4与CO2重整制合成气研究的研究报告

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甲烷与二氧化碳重整制取合成气反应的研究

甲烷与二氧化碳重整制取合成气反应的研究

甲烷与二氧化碳重整制取合成气反应的研

甲烷和二氧化碳通过重整反应转化为合成气,再经费托反应再进一步转化为各种重要化学品,不仅可以达到天然气高效利用的目的,还可有效减少温室气体排放。

但传统重整反应中的一氧化碳歧化反应和甲烷热裂解容易产生积碳,高温下催化剂烧结/团聚的问题也会导致干重整性能的衰减。

近日,中国科学院福建物质结构研究所功能纳米结构设计与组装院重点实验室谢奎课题组通过固体氧化物电解池将二氧化碳电解(CO2+2e-=CO+O2-)和甲烷氧化(CH4+O2-=CO+2H2+2e-)两个气相电化学转化过程结合,实现了电催化甲烷/二氧化碳制合成气,并明确了CH4/CO2的重整机制。

该研究通过原位调控陶瓷电极维纳尺度金属/氧化物界面结构与组分,获得了复合体系对CH4/CO2气氛的抗积碳性能和高温稳定性,电化学重整CH4/CO2制合成气的原子效率和电流效率高达100%。

相关研究成果发表在Science Advances上。

该研究得到了国家基金重大研究计划(碳基能源转化利用的催化科学)、福建省创业创新人才“百人计划”等的资助。

甲烷-二氧化碳干重整制合成气文献

甲烷-二氧化碳干重整制合成气文献

甲烷-二氧化碳干重整制合成气文献摘要:1.甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的背景和意义2.甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的反应原理3.甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的催化剂研究4.甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的工艺及应用5.甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的未来发展前景正文:一、甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的背景和意义随着全球能源需求的增长和环境问题的加剧,开发利用清洁能源已成为当今世界的重要课题。

其中,甲烷- 二氧化碳干重整制合成气技术在近年来备受关注。

该技术能够将温室气体二氧化碳转化为具有高附加值的合成气,为我国能源结构转型和环境保护提供了新的技术支持。

二、甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的反应原理甲烷- 二氧化碳干重整制合成气是一种通过甲烷和二氧化碳在特定条件下进行反应,生成合成气和水蒸气的过程。

该反应具有较高的热效应,能够在较低的能耗下实现。

反应方程式如下:CH4 + CO2 →2H2 + CO三、甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的催化剂研究催化剂是甲烷- 二氧化碳干重整制合成气反应的关键,目前研究较多的催化剂包括金属催化剂、非金属催化剂和复合催化剂。

这些催化剂在反应活性、稳定性和选择性等方面具有不同的优势,但仍存在一定的局限性,需要进一步研究和优化。

四、甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的工艺及应用甲烷- 二氧化碳干重整制合成气技术在工艺上主要包括气相反应和催化剂再生两个环节。

目前,该技术已成功应用于多个领域,如合成氨、甲醇、氢气等。

同时,随着技术的不断进步,甲烷- 二氧化碳干重整制合成气在能源、化工和环保等领域的应用前景将更加广泛。

五、甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的未来发展前景甲烷- 二氧化碳干重整制合成气技术在未来有望实现大规模商业化应用。

一方面,随着全球气候变化问题日益严重,各国政府对二氧化碳减排的重视程度将不断提高,为该技术提供了政策支持;另一方面,随着技术的成熟和优化,甲烷- 二氧化碳干重整制合成气的成本将逐渐降低,市场竞争力将逐步增强。

高温碳催化CH4/CO2重整反应研究进展

高温碳催化CH4/CO2重整反应研究进展

高温碳催化CH4/CO2重整反应研究进展[摘要] 本文从碳催化发展的历史论述了通过高温碳催化CH4/CO2重整反应制备合成气的可行性,介绍了碳在甲烷分解中的催化作用和CO2在碳上的吸附及气化。

利用焦炉煤气和水煤气通过高温碳催化制备合成气的最新进展。

[关键词] 高温碳焦炉煤气水煤气合成气1.引言1991年,Aschcroft 在Nature上发表了有关CH4/CO2重整催化剂的研究论文,从而引发了世界范围内对该过程的研究兴趣。

目前,该重整过程从环境是否友好的观点来看,可以消除两种“温室气体”,被认为具有环境友好性,而且重整得到的H2/CO比率为1,适合后续的间接液化(F-T合成)。

近年来,关于CH4/CO2的重整制取合成气反应的催化剂,主要集中在贵金属和过渡金属上。

该反应过程工业化的瓶颈是催化剂易烧结,易形成积碳,从而使催化剂失活,反应被迫中断。

最近,碳催化剂和碳基催化剂也日渐成为研究的热点。

与金属催化剂相比,碳催化剂具有广阔的应用来源,低廉的价格,对反应气适应性强,不会发生硫中毒现象,生成的积碳可用作催化剂载体,反应后的碳不含硫,不需要再生催化剂等优点。

因此,碳催化剂成为CH4/CO2重整工业中最具应用前景的催化剂之一。

2.碳催化CH4和CO2的解离在CH4/CO2重整反应中,涉及的两个重要的步骤是CH4的分解和CO2的解离。

这两个步骤的单独研究,是我们研究它们重整反应的基础。

2.1碳在甲烷分解中的催化作用Mruadov 等人通过固定床气相色谱法的实验研究,证实了碳对CH4分解有催化作用。

研究了活性碳、炭黑、纳米结构的碳、石墨、玻璃碳和合成金刚石等三十多种不同的碳物质催化CH4的解离制H2反应,发现无序碳比有序碳具有更多的活性。

Pinilla等人通过热平衡实验(监测质量随时间变化而增加)的研究了CH4在不同碳表面的自热催化解离。

研究发现在炭黑BP2000和活性炭CG Norit催化剂作用下,CH4解离的活化能分别为141 kJ/mol和238 kJ/mol。

CH4CO2催化重整制合成气的研究进展及前景

CH4CO2催化重整制合成气的研究进展及前景

高建权:cH。/c0:催化重整制合成气的研究进展及前景 [3]
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279:1913-1915. ZHANG
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CH4与CO2重整制合成气研究的研究报告材料

CH4与CO2重整制合成气研究的研究报告材料

CH4与CO2重整制合成气研究的研究报告材料研究报告材料-CH4与CO2重整制合成气研究引言:重整制合成气是一种重要的反应技术,可以将低价值的天然气通过催化重整反应转化为高价值的合成气,通常是H2和CO的混合气体。

由于可再生能源的不断增加和对二氧化碳排放的担忧,利用CH4和CO2进行合成气的研究受到了广泛的关注。

本报告对CH4和CO2重整制合成气的研究进行了综述,并分析了当前研究中存在的问题和未来的发展方向。

研究现状:重整制合成气的研究可以追溯到20世纪60年代。

最早的研究使用了镍基催化剂,在高温和高压下进行反应。

然而,镍基催化剂容易产生碳沉积和结焦等问题,限制了反应的效率和稳定性。

近年来,研究人员对催化剂的改进进行了广泛的研究,并提出了多种新型催化剂,如金属负载型催化剂、贵金属基催化剂和复合催化剂等。

有关CH4和CO2重整制合成气的研究主要可以分为两类,一是利用CH4和CO2直接制备合成气,二是利用CH4和CO2间接轮换制备合成气。

直接制备合成气的主要反应是重整反应,通过CH4和CO2的组合生成合成气。

而间接轮换的方法则是通过先将CH4转化为CO然后再与CO2进行反应。

研究问题和启示:目前,CH4和CO2重整制合成气的研究还存在一些问题和挑战。

首先,镍负载型催化剂仍然是研究中使用最广泛的催化剂,但其活性和稳定性仍然需要改进。

其次,CO2的活性低、选择性差是制约合成气制备的关键问题。

此外,反应条件的优化以及反应动力学的研究也需要进一步深入。

未来发展方向:未来的研究应将重点放在以下几个方面。

首先,开发新型的高活性和稳定性催化剂是一个关键问题。

例如,研究人员可以考虑开发基于钯、铑和铱等贵金属的催化剂。

其次,需要进一步研究反应动力学,以便更好地了解反应的机理和影响因素。

最后,探索新型反应体系和反应工艺是一个重要的方向,以提高反应的效率和选择性。

结论:。

甲烷催化二氧化碳重整制合成气反应研究进展

甲烷催化二氧化碳重整制合成气反应研究进展

甲烷催化二氧化碳重整制合成气反应研究进展甲烷催化二氧化碳重整是一种利用甲烷和二氧化碳在催化剂的作用下进行反应生成合成气的过程。

合成气(合成氢气和一氧化碳的混合气体)是一种重要的化工原料,可以用来生产合成烃、合成醇等有机化合物。

该过程具有很高的经济效益和环境效益,在碳资源的合理利用和减少温室气体排放方面有重要意义。

下面是甲烷催化二氧化碳重整制合成气反应研究进展的详细介绍。

甲烷催化二氧化碳重整是一种以甲烷为主要原料的化学反应,通过将甲烷与二氧化碳在催化剂上进行反应,在高温高压条件下生成合成气。

催化剂的选择是该反应的核心问题,目前常用的催化剂包括镍基催化剂、铁基催化剂和铑基催化剂等。

这些催化剂具有良好的催化活性和稳定性,可以有效地催化甲烷和二氧化碳的反应。

在甲烷催化二氧化碳重整中,催化剂的选择对反应活性和选择性有重要影响。

镍基催化剂具有良好的活性和选择性,是目前较为常用的催化剂。

铁基催化剂是一种新型催化剂,具有较高的选择性和抗积碳能力。

铑基催化剂是一种高效催化剂,具有较高的活性和稳定性。

随着催化剂技术的不断发展,新型催化剂的研究和开发将进一步提高甲烷催化二氧化碳重整的反应效率。

此外,反应条件对甲烷催化二氧化碳重整的反应效果也有重要影响。

温度、压力、甲烷和二氧化碳的摩尔比等因素会影响反应速率和产物分布。

在一定范围内,提高温度和压力可以增加反应速率和产物选择性;增加甲烷和二氧化碳的摩尔比可以提高合成气的产量。

此外,添加助剂和提高催化剂的活性也是提高甲烷催化二氧化碳重整效果的有效方法。

甲烷催化二氧化碳重整制合成气反应的研究进展主要集中在改进催化剂的活性和选择性、提高反应效率和降低碳积留等方面。

目前,一些新型催化剂的研究表明,铁基催化剂具有较高的选择性和抗积碳能力,可以有效地催化甲烷和二氧化碳的反应。

此外,反应条件的优化和催化剂的改进也是提高甲烷催化二氧化碳重整效果的关键。

综上所述,甲烷催化二氧化碳重整制合成气反应的研究进展主要集中在改进催化剂的活性和选择性、提高反应效率和降低碳积留等方面。

CO2-O2重整CH4反应制备合成气的催化剂研究

CO2-O2重整CH4反应制备合成气的催化剂研究

CO2-O2重整CH4反应制备合成气的催化剂研究李传芳;周迎春【摘要】针对CO2-O2联合重整CH4反应制备合成气的催化剂进行了研究.首先以Zr、Ce无机盐为前体,采用溶胶-凝胶法和分步浸渍法制备ZrO2-CeO2载体,然后运用浸渍法制备负载型Ni催化剂,对载体的制备方法、焙烧温度、Ce/Zr比例及不同的活性组分对催化剂性能的影响进行了研究,再用BET和XRD等技术对催化剂进行表征.结果表明:在550℃下焙烧载体,以浸渍法制备的Ce/Zr=1/2,Ni负载量为9%的催化剂Ni/ZrO,-CeO,用于CH4重整反应,可获得较高的转化率和稳定性.【期刊名称】《安徽化工》【年(卷),期】2018(044)004【总页数】4页(P22-25)【关键词】CH4;CO2-O2联合重整;Ni基催化剂;合成气【作者】李传芳;周迎春【作者单位】辽宁工业大学化学与环境工程学院,辽宁锦州121001;辽宁工业大学化学与环境工程学院,辽宁锦州121001【正文语种】中文【中图分类】TE665.3;TQ426.6能源在人类社会发展中必不可少,当今世界主要能源以煤、石油和天然气为主。

自工业革命以来,大量排放的粉尘、硫氧化物、氮氧化物等污染物对环境造成了严重污染 [1-2]。

在这种背景下,需要一种洁净而高效的能源——天然气(主要成分是CH4)。

由于天然气是不可再生资源,因此天然气的合理运用就显得尤为重要[3-4]。

CO2-O2联合重整具有诸多优点[5-6]:①能量耦合,不仅能使催化床层的温度在可控范围之内,还能节约能耗;②CO/H2比的调变,有益于后续工艺的进行;③O2除积炭效果是CO2的1000倍,能够有效降低催化剂积炭量[7];④能够有效地提高反应空速,达到缩小装置、降低成本的效果。

因此,本研究拟制备高活性、高稳定性的催化剂用于CO2-O2联合重整CH4反应中。

1 实验部分1.1 催化剂载体的制备分别采用溶胶-凝胶法和分步浸渍法制备CeO2-ZrO2[8]。

《CO2-CH4混合气体水合物记忆效应实验研究》范文

《CO2-CH4混合气体水合物记忆效应实验研究》范文

《CO2-CH4混合气体水合物记忆效应实验研究》篇一CO2-CH4混合气体水合物记忆效应实验研究一、引言随着全球气候变化和能源需求的日益增长,CO2和CH4(甲烷)混合气体的处理与利用已成为科学研究的热点。

水合物(Clathrate)是这些混合气体在特定条件下形成的固态化合物,具有特殊的物理化学性质。

近年来,水合物的记忆效应引起了广泛关注。

记忆效应是指水合物在特定条件下分解后,能够“记住”之前的组成成分,并影响后续的相态变化。

本文旨在通过实验研究CO2/CH4混合气体水合物的记忆效应,以进一步理解其形成机理和影响因素。

二、实验原理水合物形成过程中,气体的组成、压力、温度等条件对水合物的形成和稳定性具有重要影响。

当CO2和CH4混合气体在一定的温度和压力下与水接触时,会形成CO2/CH4混合气体水合物。

水合物的记忆效应表现为水合物分解后,其组成成分对后续相态变化的影响。

本实验将通过改变混合气体的比例、温度和压力等条件,观察水合物的形成过程及记忆效应的表现。

三、实验材料与方法1. 实验材料:CO2/CH4混合气体、纯水、实验容器等。

2. 实验方法:(1)制备不同比例的CO2/CH4混合气体;(2)将混合气体置于实验容器中,加入适量的纯水;(3)控制实验条件(温度、压力等),观察水合物的形成过程;(4)记录水合物形成过程中的数据,如时间、温度、压力等;(5)在水合物分解后,改变条件再次观察其相态变化,记录数据。

四、实验结果与分析1. 实验结果:(1)在不同条件下,CO2/CH4混合气体能够形成稳定的水合物;(2)水合物具有明显的记忆效应,分解后能够“记住”之前的组成成分;(3)水合物的形成过程受温度、压力等条件的影响,表现出不同的相态变化;(4)记忆效应的强度与混合气体的比例、实验条件等因素有关。

2. 数据分析:通过对比不同条件下水合物的形成过程和相态变化数据,分析CO2/CH4混合气体水合物的记忆效应。

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CH4与CO2重整制合成气研究的研究报告杨真一1 ,胡莹梦2,徐艳3 ,郑先坤4(1:2009级化学工程与工艺四班,学号:09430841372::2009级化学工程与工艺三班,学号:09430841413:2009级化学工程与工艺三班,学号:09430841364:2009级化学工程与工艺三班,学号:0943084008)摘要:二氧化碳和甲烷既是温室气体的主要组成,又是丰富的碳资源。

在石油资源日益匮乏以及环境问题日益严重的今天,二氧化碳的资源化利用已受到了广泛的关注,二氧化碳与甲烷重整制合成气的方法也越来越多,从传统的催化重整反应到现今受到更多研究的等离子体重整CH4-CO2技术,还有等离子体协同催化剂重整技术,都有大量的研究基础,本文就目前常用的几种甲烷-二氧化碳重整技术进行了调研研究并对热等离子体重整制合成气的实验方法进行了简要说明与探讨。

关键词:甲烷二氧化碳重整合成气研究二氧化碳和甲烷的化学转化和利用对于降低甲烷使用量、消除温室气体等具有重大意义;而合成气又是合成众多化工产品以及环境友好型清洁能源的重要原料。

以天然气和CO2为原料制备合成气,与其他方法相比较,在获得同量碳值的合成气情况下,不仅可以减少天然气消耗量50%,还有利于减排CO2。

目前利用二氧化碳和甲烷重整制备合成气的方法主要有三种:(1)利用催化剂催化重整制合成气;(2)利用等离子体技术重整CH4-CO2;(3)前两种方法的综合利用。

一、催化重整反应在催化剂的作用下,发生CH4与CO2重整的反应。

而其使用的催化剂则为重点研究对象。

(1)活性组分第ⅤⅢ族过渡金属除Os 外均具有重整活性,其中贵金属催化剂具有较高的活性和抗积炭性能,但贵金属具有资源有限、价格昂贵和需要回收的缺点,因此国内研究的大多为非贵金属催化剂,特别是负载型Ni基催化剂和Co 基催化剂,或是Ni-Co双金属催化剂,且研究结果表明:双金属催化剂的催化活性和抗积碳性能更优越于单金属催化剂。

同时也有研究表明:即使是同样的活性组分,由于担载量和前驱体的不同,制成催化剂的活性也不尽相同。

近来也有研究者发现Mo、W的硫化物和Co、W的碳化物也具有较好的反应活性和抗积碳性能,但该催化剂在常压下失活较快,因此需提高反应压力。

【1】(2)载体 CH4与CO2重整反应的催化剂主要是负载型催化剂,且因为该反应是在高温下进行,所以其选用的载体应有良好的热稳定性。

目前,重整催化剂使用的载体包括Al2O3 、MgO、SiO2 、TiO2 、CaO、ZrO2 、稀土金属氧化物以及一些复合金属氧化物(如Al2O3 - MgO、Al2O3 - CaO - TiO2 、Al2O3 - CaO -MgO) 和分子筛等。

研究者们对载体的酸碱性和氧化还原性质对重整反应的影响做了大量研究,结果表明:载体的酸碱性影响反应性能主要在于其对CO2的吸附性能的改变;具有氧化还原性能的氧化物为载体制备的催化剂CO 和H2 的收率较低。

当然载体的制备方法也会导致催化剂的性能差异,因此载体的选择需要综合考虑。

【1】(3)助剂在CH4-CO2的催化重整反应中,助剂的作用主要在以下几个方面:①调节催化剂表面酸碱性;②提高活性组分的分散度;③调节活性组分的电子性质。

目前常用的助剂有碱金属、碱土金属和稀土金属氧化物。

【1】甲烷与二氧化碳的重整反应对于工业发展和环境治理都具有重大意义,但也有着催化剂“积炭”和“烧结”这两个因素和反应温度高困扰着研究者们将其工业化,积炭与烧结都会导致催化剂失活,因此制备新型、廉价和具有较高催化活性及稳定性的催化剂,是急需解决的问题之一。

【4】二、等离子体技术重整等离子体是由电子、离子、原子、分子或自由基等高活泼性粒子组成的电离气体,在等离子体的作用下,可以实现甲烷和二氧化碳的重整。

如今等离子体重整CH4-CO2的技术日益成熟,可分为以下几种方法:①冷等离子体重整CH4-CO2;②热等离子体重整CH4-CO2。

(一)冷等离子体重整CH4-CO2热力学非平衡态等离子体中的轻粒子的温度远高于重粒子的温度,而等离子体的温度接近室温,因而也称为冷等离子体。

由于产生冷等离子体所需能量很少,并且气体温度与反应器温度上升也很低,避免了反应器材料选择和冷却问题,因此,冷等离子体在重整反应中应用比较广泛。

【3】早期用于CH4-CO2重整的冷等离子体主要有电晕放电、介质阻挡放电、微波放电、大气压辉光放电和滑动弧放电。

,从成本方面考虑,人们通常避免真空放电而选择大气压下的电晕放电等离子体和介质阻挡放电等离子体。

但由于这些放电技术存在放电不均匀、平均电子密度低和反应器难以放大等问题,均没有实现工业化的生产。

【7】(二)热等离子体重整CH4-CO2由电弧产生的热等离子体是一种持续均匀的等离子体,其高热焓值、高温度、高电子密度的特点使得其具有热效应和化学效应双重效应,因而有着广泛的工业应用。

目前常用的热等离子体重整装置有:直流电弧等离子体炬(DC)、交流电弧等离子体炬(AC)、射频等离子体炬(RF)和高频等离子体炬等,其中直流电弧炬应用最多。

近年来,大量研究者运用多种装置对CH4-CO2重整反应就行了研究,如①白玫瑰等采用大功率双阳极热等离子体装置,对CH4-CO2 重整制合成气进行了实验研究。

实验采用两种不同的原料气输入方式:一种是使原料气(CH4 和CO2 的混合气体)作为等离子体放电气体全部通入第1 阳极与第2 阳极间的放电区,直接参与放电;另一种是保持前述状态,再附加另一部分原料气通入从等离子体发生器喷出的等离子体射流区;②兰天石等利用15 kW 的实验室装置,进行了天然气和二氧化碳在氢等离子体射流作用下重整制合成气研究。

实验中考察了输入功率、原料气流量和原料配比对反应转化率、产物选择性的影响。

结果表明:转化率主要由输入功率和原料气流量决定,产品的选择性与原料气的配比密切相关;③Yan 等利用直流电弧等离子体进行了甲烷二氧化碳重整制合成气的实验研究。

在直流电弧等离子体提供的高温环境中,同时得到了高的原料转化率和产物合成气的选择性,并且实验发现,增加输入功率可以提高原料的转化率。

【3】当然,现今的等离子体技术重整甲烷-二氧化碳还有待提高,在开发高效率等离子体发生器和合理设计反应器上,还需投入更多的研究,争取早日实现等离子体重整技术的工业化。

三、等离子体协同催化剂重整CH4-CO2技术等离子体协同催化剂作用于甲烷和二氧化碳重整制合成气,不仅可以提高能量利用率,还可以提高催化剂的选择性活化以提高产物的分布。

研究者们分别就冷等离子体催化耦合CH4-CO2和热等离子体催化耦合CH4-CO2做了部分研究。

(一)冷等离子体协同催化剂重整CH4-CO2常压下,电晕等离子体与催化剂协同作用下的重整反应,主要是自由基在等离子体反应中起到了重要影响。

使用这些催化剂时,有更多的烃和含氧化合物生成。

当催化剂被放置在等离子体活性区域的不同的位置时,重整效果有很大的差别。

当催化剂被放置在等离子体活性区域的尾部和活性区域外时,等离子体和催化剂之间的协同作用很小,甚至重整效果比单独等离子体作用、单独催化剂作用时还要差。

但是,当催化剂放置在等离子体活性区域中心时,等离子体和催化剂间的协同效应得到了明显体现。

【3】(二)热等离子体协同催化剂重整CH4-CO2冷等离子催化耦合重整存在处理量较小、能量利用率低的缺陷。

而热等离子体具有高温热源和化学活性粒子源的双重作用,可为强吸热反应过程提供足够的能量并加速化学反应进程,所以相比较于冷等离子而言,更有利于CH4 和CO2 的重整反应。

①孙艳朋等利用实验室制备的Ni-Ce/Al2O3 催化剂,进行了热等离子单独重整与热等离子体催化耦合重整CH4 和CO2 制合成气的实验研究,结果表明:随原料气总流量的增加,CH4 和CO2 转化率降低,H2 和CO 选择性无明显变化,C2H2 选择性和催化剂积碳速率增加。

②印永祥等进行了热等离子体协同催化剂重整甲烷二氧化碳方面的研究,结果表明:在等离子体与催化剂协同作用下,反应物转化率、产物选择性及能量利用效率都比单独等离子体作用提高10%~20%;与冷等离子体过程相比,用氮热等离子体重整CH4和CO2制合成气,处理量大、能量产率高,具有较好的应用前景。

【8】四、等离子体重整甲烷-二氧化碳制合成气实验方法【2】等离子体是部分或全部电离的气体,是由电子、离子、原子、分子和自由基等高活泼性粒子组成的集合体,是物质存在的第四态。

宏观上,由于其正负电荷相等,因而称为等离子体。

热等离子体是指温度约为103~104K 的部分电离气体,具有热焓值高、温度高等特点,能提供一个能量集中、温度很高的反应环境,可为强吸热反应过程提供足够的能量并加速化学反应进程。

在化工领域,主要用于危险废弃物,如放射性废物、医疗垃圾、城市生活垃圾无害化处理,和煤化工、天然气化工等。

尽管甲烷和二氧化碳在常温下均为十分稳定的分子,但热力学计算表明,当温度超过1300K 时,两者将发生快速的化学反应,其转化率将达到90%以上,且CH 4 CO 2H 2COH 2OO 2C 摩尔量温度/K图1 甲烷、二氧化碳体系的热力学平衡图C/H/O=1:1.6:1.2(CH4/CO2=4:6)(一)实验步骤如下:1、五种气体(氮气、氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳)校正因子的分析: ①接通载气:先打开载气(Ar )钢瓶总阀,再打开减压阀,按要求调节压力,用盛有水的烧杯检测是否有载气通过。

②设定色谱仪参数:打开色谱仪电源,设定以下温度参数:柱箱85℃,检测器一110℃,汽化110℃,检测器一电流30mA。

等待仪器稳定在设定的参数值,大约40~60min。

③设定色谱工作站:打开电脑,点击“在线色谱工作站”→通道1→实验信息→方法(确保实验的存储路径和文件名称正确,方法选外标法)→数据采集→查看基线,至基线平稳(可通过斜率测定确定)。

④测量校正因子:用气囊分别取五种气体,按氮气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷的顺序分别进气,通过N-2000色谱工作站读出峰面积、保留时间等参数,由公式算出校正因子。

2、搭建实验流程,包括从钢瓶通过减压阀将气体输送到转子流量计,从流量计计量后分别送入等离子体发生器和反应器;检查系统安全,是否有漏电、漏气、漏水等安全隐患;3、开启系统冷却水,检查回流口十分正常出水;4、开启送气系统,减压阀输出0.3MPa,等离子体气体分别2Nm3/h,3m3/h;5、开启等离子体放电电源,正常后,调节电流为150A;6、按甲烷/二氧化碳比为4:6,原料甲烷和二氧化碳加入反应器,总流量2m3/h;7、利用气相色谱仪分析反应产生的混合气体,根据气相色谱给出的各种气体的信息,使用校正因子计算混合气体中各组分的百分含量;8、计算每次反应的转化率、选择性、收率。

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