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發布時間:2020-12-13 08:26  
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【太原勃泰科技有限公司】在氣體制備、分離及純化等方面積累了大量專業知識及經驗,在技術開發、技術轉讓、工程化方面有良好的業績。尤其在催化劑應用方面,取得了良好的成果。根據市場需要和公司規劃,開發出各種系列催化劑、吸附劑產品和工程技術,泰欣始終走研發、創新之路,公司的CH3OH制氫、水電解制氫、CH3OH制CO、變壓吸附提純、氣體純化等技術和氣體設備始終走在同行前列。
環保性
裂解制氫采用內部自循環工藝流程,除停車和檢修外,正常開車時基本上沒有污染物排出。僅汽化器底部不定期排出少量污水,其中含及微量酸堿等雜物,99.5%為水,經處理后可達標準排放。
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受國際油價上漲及國家能源結構調整等多種因素的影響,今年來我國的煤化工發展石頭十分強勁,但同時也帶來了嚴重的環境污染問題。由于煤在加工過程中污染物的生產量要比石油、等多,決定了煤化工項目只能在環境容量允許的條件下,在適當的區域適度地發展,同時要求企業對于環境保護具有高度的責任感和有效的治理手段。
在合成的時候,會發生結蠟這種現象,我們都知道結蠟對整個的生產都有著嚴重的影響,那么為什么會出現這種現象呢?這里制氫生產廠家給你做個簡單介紹。
與鐵及第八族元素的存在有關
生成的設備大都是碳鋼,生產時常有少量甲酸及其他有機酸產生,使設備產生腐蝕,腐蝕后的鐵質與原料氣中 CO反應生成 Fe ( CO) ,帶入催化劑表面,使催化劑具備生成脂肪烴的條件。從實踐得出,催化劑運行時間越長,鐵在催化劑上的積累就越多,烷烴生成量隨之增加。
近日,中科院山西煤炭化學研究所科研人員與美國拉斯維加斯內華達大學、四川大學、北京低碳清潔能源所等合作,在高壓條件下合成新型二氮化鉬化合物,其在催化加氫研究中展示出良好的應用前景。
富氮過渡金屬氮化物有希望成為下一代清潔能源與再生能源的催化材料。然而,將氮原子滲入過渡金屬的晶格內形成氮化物的過程卻極其困難。研究人員利用高溫高壓固相離子交換法制備了新結構的、富含氮的鉬-氮二元化合物3R-MoN2。