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微通道連續流
微通道連續流管式反應器的設計:太陽光驅動 CO?制甲酸效率突破2025/6/17
在全球積極應對氣候變化、努力實現碳中和目標的大背景下,CO?的資源化利用成為研究熱點。將CO?轉化為有價值的化學品,不僅有助于緩解溫室氣體排放帶來的環境壓力,還能為能源和化工領域開辟新的原料來源。甲酸...
基于雙光路系統的原位表征技術:揭示光熱協同催化反應路徑2025/6/17
在當前全球對能源和環境問題高度關注的背景下,光熱協同催化作為一種具潛力的技術,為實現高效的能源轉化和環境凈化提供了新途徑。光熱協同催化能夠同時利用光和熱的能量,發揮兩者的協同效應,顯著提升催化反應的效...
協同增效:光能與熱能共驅催化的機制與應用2025/6/16
一、引言催化反應在化學工業、能源轉化和環境保護等領域起著至關重要的作用。傳統的催化過程主要依賴熱能驅動,但單一的熱能驅動存在能量利用效率有限、反應選擇性不足等問題。近年來,隨著光催化技術的發展,光能與...
連續流反應技術:化工領域的創新變革與應用突破2025/6/16
一、連續流反應技術的核心概念與優勢連續流反應技術是一種有別于傳統間歇式反應的新型工藝,其核心在于讓反應物以連續流動的方式通過反應器,在流動過程中完成化學反應。該技術具備多方面顯著優勢:高效性:借助精準...
微通道板式反應器中氣 - 液 - 固多相流動與反應動力學的協同機制2025/6/13
在連續流光電催化氫化技術的應用中,微通道板式反應器作為核心裝置,其內部氣-液-固多相流動與反應動力學的協同機制直接決定了能量轉化效率與產物合成效能。這種協同機制涉及多尺度流體力學行為、界面傳遞過程與催...
激光光譜技術在煙氣分析儀中的應用與突破2025/6/13
本論文聚焦激光光譜技術在煙氣分析儀中的應用與突破,詳細介紹激光光譜技術的基本原理,深入分析其在煙氣分析儀實現精準成分測量、實時在線監測等方面的關鍵應用。通過實際案例與技術數據,展示該技術在測量精度提升...
從原理到實踐:DBD 電源技術全解析2025/6/12
一、DBD電源技術基礎原理(一)DBD的定義與本質定義:DBD(DielectricBarrierDischarge,介質阻擋放電)是一種典型的非平衡態交流氣體放電形式,在兩個電極之間插入絕緣介質(如...
氣固相微通道技術的革新與多領域實踐探索2025/6/12
一、引言氣固相微通道技術作為微化工領域的重要分支,近年來發展迅速。該技術利用微通道內的特殊流動與傳遞特性,實現氣固相反應的高效進行。與傳統的氣固相反應設備相比,微通道反應器具有極大的比表面積,能顯著強...
碳化硅微通道與原位表征技術結合:反應動力學實時監測新方法2025/6/11
碳化硅(SiC)微通道反應器因其耐高溫、耐腐蝕、高導熱和微型化特性,成為化工、能源和催化領域的研究熱點。原位表征技術(如光譜、顯微成像、傳感器等)能夠實時監測反應過程中的動態參數(如溫度、壓力、化學組...
微通道電合成流動池與太陽能驅動的耦合:光-電協同催化產氫2025/6/11
隨著全球對清潔能源需求的不斷增長,氫氣作為一種清潔、高效的能源載體,其制備技術受到了廣泛關注。光-電協同催化產氫技術結合了太陽能的可再生性和電催化的高效性,為可持續制氫提供了一條具潛力的途徑。本文聚焦...
合成氣燃料電池測試技術要點及關鍵測試項目解析?2025/6/10
合成氣燃料電池作為一種具潛力的能源轉換裝置,能夠高效地將合成氣中的化學能轉化為電能,在分布式發電、新能源汽車等諸多領域展現出廣闊的應用前景。然而,為了確保其性能可靠、穩定且高效,全面且精準的測試至關重...
電合成雙氧水:綠色化學的新興力量2025/6/10
一、背景與概述隨著全球對環境保護和可持續發展的日益重視,傳統化工生產過程中的高能耗、高污染問題亟待解決。雙氧水作為一種重要的化工原料,在化工合成、環境保護、醫療消毒等領域有著廣泛的應用。傳統的蒽醌法生...
浸入式光催化反應器中熱-光-電多場耦合的碳中和路徑探索2025/6/9
在全球加速推進碳中和的進程中,高效的能量轉換與碳循環技術至關重要。浸入式光催化反應器憑借的多場耦合特性,為碳中和目標提供了創新解決方案。本文系統剖析浸入式反應器的結構特征,深入探究熱-光-電多場在液相...
微反應技術在精細化工合成中的高效性與安全性研究2025/6/9
一、微反應技術概述微反應技術是一種基于微尺度通道(通常為微米至毫米級)的化學合成技術,具有流體力學和傳熱傳質特性。其核心設備為微反應器,通過精確控制反應物料的流速、溫度、壓力等參數,實現對化學反應過程...
微通道連續流電合成氫燃料電池催化劑的研究2025/6/6
隨著全球對清潔能源需求的不斷增長,氫燃料電池作為一種高效、清潔的能源轉換裝置,受到了廣泛關注。其中,催化劑是氫燃料電池的核心組件,其性能直接影響電池的效率和成本。傳統的催化劑合成方法存在諸多局限性,而...

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