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在超臨界CO2中以活性炭為模板,乙酰丙酮鋁為前驅體制備了氧化鋁多孔材料。研究了超臨界狀態下涂層的溫度和壓力對涂層率的影響,確定了最佳的涂層條件為涂層溫度為80℃、壓力為22 MPa,為最佳的涂層條件。通過X射線衍射(XRD)測試表明,所得產物為α-Al2O2多孔材料。根據產物的N2氣吸附-脫附等溫線計算得到,產物的比表面積為67.20 m2/g,平均孔徑為4 nm左右。掃描電鏡的結果證明,產物在一定程度上實現了對模板的復制,同時透射電子顯微鏡測試結果顯示,氧化鋁納米顆粒尺寸具有良好的分散性。
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煤炭超臨界水氣化制氫發電多聯產技術 我國以煤為主的能源結構短期內不會改變, 現有燃煤發電技術主要利用煤炭在空氣 中的燃燒放熱,將煤炭化學能轉化為熱能加熱水 -蒸汽用于做功 -發電;常規煤氣化技術 主要利用煤炭在空氣中的部分氧化 -氣化反應制取合成氣。上述兩類轉化利用過程中煤 的能量品質損耗大,且不可避免地生成大量 SOx、NOx 、固體顆粒物、重金屬污染物 及低濃度溫室氣體等, 減排成本高, 急需研發一種全新的煤炭清潔高效發電及轉化利用 技術,解決我國可持續發展面臨的能源短缺和環境污染兩個重大難題。 “煤炭超臨界水氣化制氫發電”的技術原理 圖 1 超臨界水煤氣化制氫發電原理圖 AA 交通大學動力工程多相流國家重點實驗室獨創性地提出一種以水相環境煤氣化 為核心的新型煤制氫及發電理論與技術 [1] ,它利用水在超臨界狀態(溫度和壓力達到 或超過臨界點 374.3 ℃ /22.1MPa )下一系
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