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XRD技术及其在催化中的应用
MnAPSO-11和MnAPO-11的TPR 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 MnAPSO-11 MnAPO-11 Mn/SAPO-11 Mn/AlPO-11 Temperature (K) Large Scale H2 On Board H2 Fossil Fuel Liquid Fuel H2 Refueling H2 Storage FC Vehicle FC Electricity H2 Pipeline Renewable Energy On Site H2 Distributed FC Electricity 我国未来氢能总系统设想 制氢原料 氢的生产 氢的应用 氢的储运和分配 移动制氢专利申请情况 移动制氢专利主要授权国家授权专利数量 移动制氢关键技术专利申请情况 不同温度焙烧的Ag/SiO2催化剂XRD谱 1.浸渍法制备2.16%Ag/SiO23.CO选择氧化催化剂 He500 O500 He700 O700 不同温度焙烧的Ag/SiO2催化剂TEM 不同温度焙烧的Ag/SiO2催化剂XRD谱 1.简单混合法2.16%Ag/SiO23.O2气氛下 CH4 CH4 C原子 Ni原子 (a) (b) 载体表面 炭丝 甲烷转化制合成气催化剂积碳模型 提高催化剂载体的比表面积从而提高催化剂的分散度是提高催化剂抗积碳性能的重要途径 After calcined at 1200 ℃ for 4h After drying sample 1.3 35 0.23 256 CD 0.9 384 0.23 28 SCD 1.7 281 0.11 15 CD 0.08 265 2.4 360 SCD Apparent density (g/cm3) dpore (?) Vpore (cm3/g) SBET (m2/g) Drying method SCD: Supercritical drying , CD: Conventional oven drying 干燥方法对LaMn1Al11O19样品性能的影响 干燥方法对LaMn1Al11O19样品的影响 干燥方法对LaMn1Al11O19样品TEM的影响 Xerogel Aerogel 焙烧温度对LaMn1Al11O19晶体结构的影响 Supercritical drying Mn含量对LaMnxAl12-xO19晶体结构的影响 (1) x=0, (2) x=0.5, (3) x=1, (4) x=2, (5) x=3, (6) x=6 Mn含量对LaMnxAl12-xO19 结构与性能的影响 LaMnO3+LaMnAl11O19 720 450 202 0.05 7 6 LaMnAl11O19+LaMnO3 700 440 391 0.15 15 3 LaMnAl11O19 680 450 351 0.19 20 2 LaMnAl11O19 670 450 324 0.23 28 1 LaMnAl11O19+ LaAlO3 710 515 304 0.33 43 0.5 LaAlO3+LaAl11O19 810 620 293 0.37 49 0 Crystalline phase T90% ℃ T10% ℃ dp (?) Vp (cm3/g) SBET (m2/g) x All catalysts were calcined at 1200℃ for 4h, 1% CH4 in air, 40000h-1 space velocity 干燥方法对Al2O3和LaMn1Al11O19 DTA图的影响 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
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