中石化广东云浮郁南水塘加油加氢站项目总平面图批前公示

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因此,化广在微波催化热解体系中加入具有催化和微波吸收功能的改性SiC催化剂,有望降低商用催化剂和微波吸收剂的添加成本,提高经济性。©2023ElsevierLtd.Allrightsreserved.图9(a)不同改性SiC催化剂对热解气体组成的影响,浮郁(b)本研究的H2浓度与近期出版物的比较。

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南水©2023ElsevierLtd.Allrightsreserved.图8不同改性SiC催化剂对产物分布的影响。此外,塘加由于催化剂的引入,加热速率和热解速率加快,有利于微波催化热解的终点提前,能耗降低。©2023ElsevierLtd.Allrightsreserved.图11(a1)SiC的SEM图像,油加(a2)铁/碳化硅,油加(a3)镍/碳化硅,(a4)Fe-Ni/SiC(1:1),(a5)Fe-Ni/SiC(2:1),(a6)Fe-Ni/SiC(1:2),有(b1)SiC的图像,(b2)铁/碳化硅,(b3)镍/碳化硅,(b4)Fe-Ni/SiC(1:1),(b5)Fe-Ni/SiC(2:1),(b6)Fe-Ni/SiC(1:2)。

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在该领域中,氢站微波催化热解技术是回收废塑料中高价值产品(如H2、氢站汽油组分、碳纳米管等)的潜在途径,因为它不仅具有热速率快、资源化效率高、高能效等优点外,还可以激发化学键断裂,实现长链聚合物的定向裁剪。©2023ElsevierLtd.Allrightsreserved.五、项目【成果启示】总之,项目该研究以SiC为催化剂载体,Fe和Ni为金属活性组分,构建了兼具微波吸收和催化功能的Fe-Ni/SiC双功能催化剂,用于低密度聚乙烯的微波催化热解,获得了高质量的热解产物。

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© 2023ElsevierLtd.Allrightsreserved.图6(a)不同催化剂的升温-失重特性,面图(b)这项工作的升温速度与最近出版物的比较。

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