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苯作为焦油模型化合物在 Ni-HAP 和 Ni-γAl2O3 催化剂上的等离子体催化蒸汽重整:对蒸汽和催化剂载体重要性的洞察
Fuel ( IF 6.7 ) Pub Date : 2023-01-09 , DOI: 10.1016/j.fuel.2022.127327 Wei Pan , Junguang Meng , Tingting Gu , Qian Zhang , Jubing Zhang , Xinye Wang , Changsheng Bu , Changqi Liu , Hao Xie , Guilin Piao
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更新日期:2023-01-09
Fuel ( IF 6.7 ) Pub Date : 2023-01-09 , DOI: 10.1016/j.fuel.2022.127327 Wei Pan , Junguang Meng , Tingting Gu , Qian Zhang , Jubing Zhang , Xinye Wang , Changsheng Bu , Changqi Liu , Hao Xie , Guilin Piao
非热等离子体 (NTP) 耦合镍基催化剂是将焦油蒸汽重整为合成气的一种很有前途的方法。在这项工作中,负载在羟基磷灰石 (Ni-HAP) 和 γAl 2 O 3 (Ni-γAl 2 O 3) 耦合同轴介质阻挡放电 (DBD) 等离子体被用于降解生物质焦油,并选择苯作为典型的无支链苯环结构焦油模型化合物。在NTP单独系统中,放电功率的增加导致苯深度裂解至积碳。在NTP-催化体系中,反应温度是催化的关键因素,催化剂导致苯转化率和总气体收率显着提高,促使更多的裂解中间体转化为气态产物。蒸汽在系统中有正反两方面的作用:一定量的蒸汽可以增加H·和·OH的量,促进苯的分解和积碳的消除;过多的蒸汽会争夺高能电子或氧化催化剂中的活性金属,抑制苯转化。Ni3-HAP 催化剂表现出最大的苯转化率 (92.13%) 和能量效率 (8.49 g/kWh)2+ [I] 和 Ni 2+ [II] 在晶格中由于 HAP 载体的灵活离子交换特性。催化剂活性下降的主要原因是积碳而不是催化剂烧结。焦油转化率、分解度、蒸汽含量和蒸汽分解率之间的良好匹配对于 NTP 催化系统的高效稳定运行至关重要。
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