科学家实现催化剂动态变化的可视化,推动绿色氨合成技术的发展
近日,大连理工大学本硕校友、瑞士洛桑联邦理工学院博士毕业生、德国柏林马普学会弗里茨-哈伯研究所博士后柏力晨和所在团队通过先进的原位显微表征技术,实现了对氧化亚铜纳米立方体催化剂在电催化硝酸盐还原反应过程中结构和化学态变化的直接观测,即实现催化剂在反应过程中变化
近日,大连理工大学本硕校友、瑞士洛桑联邦理工学院博士毕业生、德国柏林马普学会弗里茨-哈伯研究所博士后柏力晨和所在团队通过先进的原位显微表征技术,实现了对氧化亚铜纳米立方体催化剂在电催化硝酸盐还原反应过程中结构和化学态变化的直接观测,即实现催化剂在反应过程中变化
该气体厂区的LNG系统深冷液化区、氨合成系统、空分区域空滤器及氧调压站等设备,在运行过程中产生了高强度的噪声。这些噪声严重破坏了厂区及周边的声环境,远远超出了国家规定的排放标准。为了改善这一状况,厂区决定启动专业的噪声治理项目,旨在通过科学合理的措施,将噪声值
根据观研报告网发布的《中国合成氨行业现状深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,合成氨是由氮和氢在高温、高压和催化剂作用下直接合成的氨,其化学式为NH3。作为重要的基础化工品,合成氨在化工产业链中处于相对前端的位置,其具有原料、燃料双重属性,
电化学硝酸盐还原反应(NO3RR)为氨合成提供了一条持续高效的途径。由于不可避免的析氢反应(HER),特别是在纯硝酸盐溶液中,在安培级电流密度下,长时间保持优异的硝酸盐还原法拉第效率仍具有挑战性。