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  • 亞納米銅團簇與釕單原子協同催化乙炔加氫研究取得進展

    乙烯作為重要基礎化工原料,其純度直接影響乙烯下游高附加值化學品的生產。由石油裂解制備的乙烯中,通常含有0.5 ~ 2 vol.%的乙炔雜質,乙炔會毒化后續乙烯聚合反應的催化劑。因此,乙炔雜質脫除是乙烯聚合工業中的關鍵環節。利用乙炔催化加氫將乙炔轉化為乙烯,是去除乙炔雜質的重要手段。目前,工業上使用的鈀銀(PdAg)合金加氫催化劑存在乙烯選擇性低、乙烯易過度加氫生成乙烷或綠油等問題。此外,貴金屬Pd催化劑會增加催化劑使用成本。因此,開發高性能、低成本乙炔加氫催化劑具有重要意義。銅(Cu)作為一種儲量豐富、價格低廉的過渡金屬,對乙炔加氫展現出催化活性,研究團隊在前期工作中發現,Cu單原子有利于產物乙烯脫附,可實現高乙烯選擇性和最大化的金屬原子利用率。然而,相比于貴金屬Pd催化劑,Cu自身的氫解離能力較弱,催化乙炔完全轉化仍需較高的反應溫度(>200 ℃),實現高活性、高選擇性Cu催化乙炔加氫仍是挑戰。中國科學院金屬研究所研究員劉洪陽......閱讀全文

    研究實現常溫常壓下乙炔加氫制乙烯

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員鄧德會、研究員于良團隊和大連理工大學研究員黃瑞合作,在乙炔加氫制乙烯研究中取得新進展,團隊利用硫化鎢限域鈀原子(Pd/WS2)催化劑實現常溫常壓、高活性、高穩定性乙炔加氫制乙烯,該工作為溫和條件下乙烯生產提供了新的途徑。相關成果發表在《自然-通訊》上。乙烯是化

    學者成功實現高效光催化乙炔加氫制乙烯

      華南師范大學化學學院蘭亞乾/路猛研究團隊首次報道了通過合理調控三維共價有機框架材料(3D COFs)中的金屬活性位點和局域氫轉移效應實現高效光催化乙炔半加氫制乙烯。近日,相關成果發表于德國《應用化學》期刊(Angewandte Chemie International Edition)。  乙烯

    科學家實現室溫下電催化乙炔加氫制乙烯

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員鄧德會、副研究員于良團隊提出室溫下直接用水做氫源的高效電催化乙炔加氫制乙烯新路徑。相關研究成果發表在《自然—通訊》上。  作為世界上產量最大的化工產品之一,乙烯主要來源于高溫石腦油裂解。鑒于我國富煤少油的資源稟賦,開發以煤基乙炔為原料的高效乙炔加氫制乙烯過

    大連化物所團隊實現室溫下電催化乙炔加氫制乙烯

       近日,中科院大連化學物理研究所研究員鄧德會、副研究員于良團隊提出室溫下直接用水做氫源的高效電催化乙炔加氫制乙烯新路徑。相關研究成果發表于《自然—通訊》。  作為世界上產量最大的化工產品之一,乙烯主要來源于高溫石腦油裂解。鑒于我國富煤少油的資源稟賦,開發以煤基乙炔為原料的高效乙炔加氫制乙烯過程具

    大連化物所鄧德會:新過程用水直接加氫乙炔制乙烯

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員鄧德會和副研究員于良團隊,在水直接加氫乙炔制乙烯反應研究中取得新進展。團隊利用碳化鉬負載金(Au/α-MoC)催化劑,實現了直接用水作為氫源的乙炔加氫制乙烯新反應過程。相比于傳統氫氣加氫途徑,該過程直接利用廉價的水在更低的反應溫度(80℃)下進行加氫反應,提供

    大連化物所:實現單原子催化劑光熱協同催化乙炔半加氫

      近日,中科院大連化物所催化與新材料研究中心(1500組)張濤院士、喬波濤研究員等與太陽能科學利用研究中心(1600組)李仁貴研究員等合作,在單原子光熱催化乙炔半加氫反應研究方面取得新進展。合作團隊通過控制單原子與納米粒子間金屬—載體強相互作用(SMSI)的發生條件,實現包覆納米粒子的同時暴露單原

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    中國科學院化學物理研究所,開發出水直接加氫乙炔制乙烯新過程

      近日,我所催化基礎國家重點實驗室能源與環境小分子催化研究組(509組)鄧德會研究員和于良副研究員團隊,在乙炔選擇加氫制乙烯反應研究中取得新進展。團隊利用碳化鉬負載金(Au/α-MoC)催化劑實現了直接用水(H2O)作為氫源的乙炔加氫制乙烯(WAHE)新反應過程。相比于傳統氫氣(H2)加氫途徑,該

    乙炔是什么

    乙炔是最簡單的炔烴,又稱電石氣。純乙炔在空氣中燃燒2100度左右,在氧氣中燃燒可達3600度。德國著名化學家弗里德里希·維勒1842年制備了碳化鈣,也就是電石,并證明它與水作用,放出乙炔。純乙炔為無色無味的易燃、有毒氣體。而電石制的乙炔因混有硫化氫、磷化氫、砷化氫,而帶有特殊的臭味。化學性質很活潑,

    乙炔怎么制造

    乙炔的制造方法主要有兩種,一是電石法,二是天然氣法。乙炔是炔烴化合物系列中體積最小的一員,于1836年由英國科學家艾德蒙·戴維(Edmund Davy)發現,化學式為C2H2。乙炔在室溫下是無色、極易燃的氣體。一、電石法由電石(碳化鈣)與水作用制得。電石與水的反應是相當激烈的,可用分液漏斗控制加水量

    加氫站建設加氫加油合建站建設

    加氫站建設-加氫加油合建站建設12月4日,第二屆氫能與燃料電池產業發展國際交流會暨*屆中國(佛山)國際氫能與燃料電池技術及產品推介會系列活動(后簡稱“氫能周”)在南海舉行。繼前兩天圓滿舉辦ISO/TC 197工作組會會議和全國氫能標委會2017年年會(SAC/TC309)后,“氫能周”將于12月6日

    乙炔的制備方法

    電石法由電石(碳化鈣)與水作用制得。實驗室中常用電石跟水反應制取乙炔。與水的反應是相當激烈的,可用分液漏斗控制加水量以調節出氣速度。也可以用飽和食鹽水。原理:電石發生水解反應,生成乙炔。裝置:燒瓶和分液漏斗(不能使用啟普發生器)。燒瓶口要放棉花,以防止泡沫溢出。試劑:電石(CaC?)和水。反應方程式

    乙炔的制取實驗

    電石鹽水乙炔生,除雜通入硫酸銅,不拜啟普意如何,吸水放熱氣勢洶, 解釋: 1、電石鹽水乙炔生:"鹽水"指飽和食鹽水。這句的意思是說實驗室中是用電石和飽和食鹽水反應制取乙炔[聯想:因為電石跟水反應比較劇烈,用飽和食鹽水代替水可以得到較平穩的氣流,而食鹽不與碳化鈣反應]。 2、除雜通入硫酸銅

    乙炔的基本信息

    乙炔,分子式C2H2,俗稱風煤或電石氣,是炔烴化合物中體積最小的一員,主要作工業用途,特別是燒焊金屬方面。乙炔在室溫下是一種無色、極易燃的氣體。工業用乙炔由于含有硫化氫、磷化氫等雜質,而有一股大蒜的氣味。

    關于乙炔的用途介紹

      乙炔可用以照明、焊接及切斷金屬(氧炔焰),也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡膠、合成纖維等的基本原料。  乙炔燃燒時能產生高溫,氧炔焰的溫度可以達到3200℃左右,用于切割和焊接金屬。供給適量空氣,可以完全燃燒發出亮白光,在電燈未普及或沒有電力的地方可以用做照明光源。乙炔化學性質活潑,能與許多試劑發

    乙炔的應急醫療介紹

      診斷要點  (1)吸入一定濃度后有輕度頭痛、頭昏。  (2)吸入高濃度時先興奮、多語、哭笑不安,繼而頭痛、眩暈、惡心、嘔吐、步態不穩、嗜睡。  (3)嚴重者昏迷。  (4)乙炔急性毒性主要是因為高濃度時置換了空氣中的氧,引起單純性窒息作用,缺氧是主要致死原因。  預防措施  停止吸入,癥狀迅速消

    簡述乙炔的防護措施

      呼吸系統防護:一般不需要特殊防護,但建議特殊情況下佩帶合適的自吸過濾式防毒面具(氧氣含量與空氣中氧含量一致或接近時)。  眼睛防護:一般不需要特殊防護,高濃度接觸時可戴化學安全防護眼鏡。  身體防護:穿防靜電工作服。  手防護:戴一般作業防護手套。  其他防護:工作現場嚴禁吸煙。避免長期反復接觸

    二苯乙炔的簡介

      二苯乙炔(Diphenylacetylene),別稱二苯基乙炔,化學式C14H10,分子量178.23 。  二苯乙炔無色固體,溶于乙醚、熱的乙醇。按規格使用和貯存,不會發生分解,避免與氧化物接觸。可以進行環加成反應等,是重要的中間體。  中文名:二苯乙炔  英文名:Diphenylacetyl

    簡述乙炔的監測方法

      1、現場應急監測方法   (1)氣體檢測管法。   (2)氣體速測管。   2、實驗室監測方法   3、現場監測方法   (1)2M004乙炔氣體傳感器檢測微量傳感器。   (2)K204乙炔模塊檢測乙炔泄露。

    乙炔的酸堿反應介紹

      炔烴中C≡C的C是sp雜化,使得Csp-H的σ鍵的電子云更靠近碳原子,增強了C-H鍵極性使氫原子容易解離,顯示“酸性”。連接在C≡C碳原子上的氫原子相當活潑,易被金屬取代,生成炔烴金屬衍生物叫做炔化物。  CH≡CH + Na → CH≡CNa + 1/2H2(條件液氨)  CH≡CH + 2N

    乙炔的金屬取代反應

      將乙炔通入溶有金屬鈉的液氨里有氫氣放出。乙炔與銀氨溶液反應,產生白色乙炔銀沉淀。  乙炔具有弱酸性,因為乙炔分子里碳氫鍵是以SP-S重疊而成的。碳氫里碳原子對電子的吸引力比較大些,使得碳氫之間的電子云密度近碳的一邊大得多,而使碳氫鍵產生極性,給出H+而表現出一定的酸性。(pKa=25)  將其通

    簡述乙炔的“聚合”反應

      三個乙炔分子結合成一個苯分子:  由于乙炔與乙烯都是不飽和烴,所以化學性質基本相似。在適宜條件下,三分子乙炔能聚合成一分子苯。但苯的產量不高,副產物又多。如果利用鈀等過渡金屬的化合物作催化劑,乙炔和其他炔烴可以順利地生成苯及其衍生物。  在一定條件下,乙炔也能與烯烴一樣,聚合成高聚物——聚乙炔。

    簡述乙炔的發現簡史

      1836年,英國著名化學家戴維·漢弗萊(Davy,HumPhry 1778-1829)的堂弟,愛爾蘭港口城市科克(Cork)皇家學院化學教授戴維·愛德蒙德(Davy,Edmund1785-1857)在加熱木炭和碳酸鉀以制取金屬鉀過程中,將殘渣(碳化鉀)投進水中,產生一種氣體,發生爆炸,分析確定這

    乙炔檢測儀簡介

      JSA5-C2H2-A乙炔檢測帶聲光報警一體機適用于各種工業環境和特殊環境中的乙炔濃度連續在線檢測及現場聲光報警,對危險現場的作業安全起到預警作用,儀器采用進口傳感器和微控制器技術,具有信號穩定,精度高、重復性好等優點,防爆接線方式適用于各種危險場所。儀器兼容各種控制報警器、PLC、DCS 等控

    加氫反應系統置換

    加氫反應系統置換分為兩個階段,即空氣環境置換為氮氣環境、氮氣環境置換為氫氣環境。在空氣環境置換為氮氣環境時需要注意,置換完成后系統氧含量應

    加氫反應系統氣密

    加氫反應系統氣密是加氫裝置開工階段一項非常重要的工作,氣密工作的主要目的是查找漏點,消除裝置隱患,保證裝置安全運行。加氫反應系統的氣密工作分為不同壓力等級進行,低壓氣密階段所用的介質為氮氣,氮氣氣密合格后用氫氣作低壓氣密。由于加氫反應器材質具有冷脆性,一般要求系統壓力大于2.0MPa時,反應器器壁溫

    室溫乙炔還原制乙烯取得重要突破

      工業乙烯原料含有0.5-2.0%的乙炔雜質,需在聚合之前將乙炔雜質的濃度降低至百萬分之一級別,目前普遍采用的是熱催化乙炔加氫技術。然而,熱催化加氫技術通常需要在100攝氏度以上的溫度進行,且需要引入過量氫氣,不僅易造成乙烯過度加氫,后續還需要額外的氣體分離操作。在更低溫度下實現乙炔的選擇性催化轉

    乙炔的毒性數據介紹

      1、急性毒性:  純乙炔屬微毒類,具有弱麻醉和阻止細胞氧化的作用。高濃度時排擠空氣中的氧,引起單純性窒息作用。乙炔中常混有磷化氫、硫化氫等氣體,故常伴有此類毒物的毒作用。人接觸100 mg/m3能耐受30~60 min,20%引起明顯缺氧,30%時共濟失調,35%下5 min引起意識喪失,含10

    乙炔酸的基本信息

    中文名稱乙炔酸英文名稱acetylenic acid定  義凡分子結構中含有炔鍵(HC≡C—)的羧酸。少數植物油含有乙炔酸,很不穩定,易變成烯酸。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),脂質(二級學科)

    乙炔的主要用途

    乙炔可用以照明、焊接及切斷金屬(氧炔焰),也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡膠、合成纖維等的基本原料。乙炔燃燒時能產生高溫,氧炔焰的溫度可以達到3200℃左右,用于切割和焊接金屬。供給適量空氣,可以完全燃燒發出亮白光,在電燈未普及或沒有電力的地方可以用做照明光源。乙炔化學性質活潑,能與許多試劑發生加成反

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