Antpedia LOGO WIKI资讯

瑞士开发甲烷直接转化甲醇新工艺取得进展

甲烷是天然气的主要成分,甲烷可转化成甲醇作为燃料和基本化工原料,相对于气态的甲烷,液态的甲醇运输方便、安全性好,对天然气的综合利用具有很好的前景。目前虽已有工业化的甲烷转化甲醇工艺,但反应需要高温高压条件,并经过两步化学反应,生产装置体积大、结构复杂,生产成本高,而且过程中出现一氧化碳、二氧化碳和甲醛等有害或无用的副产物。 瑞士保罗谢尔研究所(PSI)催化与可持续化学研究所开发出一种将甲烷直接转化成甲醇的新工艺,通过一次化学反应,即可实现甲烷和水发生反应产生甲醇,反应过程温和,不需要另外加入氧化剂(如氧或过氧化氢),选择性好,副产物少(除获得甲醇外只有氢气生成)。该项新技术的关键是一种新型催化剂,是一种多孔的沸石状材料,空隙中嵌入铜原子,反应过程中甲烷分子在其表面分解为碳和氢原子,通过由水分解产生的氧原子氧化后形成甲烷和氢气。科研人员用远红外光谱和该所内的大型科研设备-瑞士同步辐射光源(SLS)对反应过程进行研究以揭示......阅读全文

神奇细菌可在室温下将甲烷转换为甲醇

  甲烷氧化菌能够从环境中清除甲烷,并将其转化为可用燃料,这种细菌究竟是如何自然地进行这样的复杂的反应是一个未解谜团。日前,美国西北大学一支跨学科研究小组发现,负责甲烷—甲醇转换的酶物质在一个包含仅1个铜离子的位置发生催化反应。相关研究成果发表在《科学》上。  这项最新发现将引导科学家设计新型人造催

瑞士开发甲烷直接转化甲醇新工艺取得进展

  甲烷是天然气的主要成分,甲烷可转化成甲醇作为燃料和基本化工原料,相对于气态的甲烷,液态的甲醇运输方便、安全性好,对天然气的综合利用具有很好的前景。目前虽已有工业化的甲烷转化甲醇工艺,但反应需要高温高压条件,并经过两步化学反应,生产装置体积大、结构复杂,生产成本高,而且过程中出现一氧化碳、二氧化碳

光催化技术首次实现室温氧气直接氧化甲烷制含氧化合物

   近日,华北理工大学材料科学与工程学院孟宪光教授科研团队和日本国家材料研究所叶金花主任研究员合作,利用光催化技术首次实现室温氧气直接氧化甲烷,以高选择性转化为甲醇和甲醛等高值含氧化合物。相关研究成果以《利用负载型氧化锌实现室温下光催化氧气直接氧化甲烷选择性合成含氧化合物》为题在《美国化学学会杂志

科研人员攻克甲烷高效变甲醇难题

   《科学》杂志1月10日在线刊登浙江大学团队的科研成果。研究团队经过3年多的集中攻关,通过多相催化剂体系,在70℃的温和条件中将甲烷高效率转化为甲醇,转化率为17.3%,甲醇选择性达到92%,为当前的最高水平。  甲烷是天然气、页岩气等的主要成分,储备量相对丰富、价格低廉。甲醇是生成基础化学品的

校企合作 共同开发“红莲稻”

   《科学》杂志1月10日在线刊登浙江大学团队的科研成果。研究团队经过3年多的集中攻关,通过多相催化剂体系,在70℃的温和条件中将甲烷高效率转化为甲醇,转化率为17.3%,甲醇选择性达到92%,为当前的最高水平。  甲烷是天然气、页岩气等的主要成分,储备量相对丰富、价格低廉。甲醇是生成基础化学品的

浙大王亮/肖丰收揭示小胶质细胞在记忆中的关键作用

  人们认为,“印记”细胞之间的突触是用于记忆存储的底物,并且这些突触的减弱或丧失导致相关记忆的遗忘。2020年2月6日,浙江大学王朗及谷岩共同通讯在Science 发表题为“Microglia mediate forgetting via complement-dependent synaptic

氯甲烷的分析测试方法

我们用的氯甲烷大多来源于农药敌百虫的付产物。因此,在氯甲烷中往往含有不少低沸点和高沸点的杂质。杂质含量不稳定直接影响了有机硅单体的质量。为了稳定生产保证生产产品的质量。弄清氯甲烷中的杂质及其含量很有必要的。因此,要求建立一个快速准确的分析方法,以检验氯甲烷中的杂质的含量。 关于氯甲烷的分析

大连化物所实现甲烷低温高效直接催化转化制甲酸

  近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料与能源小分子转化创新特区研究组研究员邓德会和副研究员于良团队在甲烷低温转化制含氧化合物研究中取得进展,发现ZSM-5孔道晶格限域的配位不饱和Fe位点可在温和条件下直接催化甲烷高效定向转化制甲酸。  甲烷是一种重要的化石能源,存在于天

我所实现甲烷低温高效直接催化转化制甲酸

  近日,我所催化基础国家重点实验室二维材料与能源小分子转化创新特区研究组(05T6组)邓德会研究员和于良副研究员团队在甲烷低温转化制含氧化合物研究中取得新进展,发现ZSM-5孔道晶格限域的配位不饱和Fe位点可在温和条件下直接催化甲烷高效定向转化制甲酸。  甲烷是一种重要的化石能源,广泛存在于天然气

Nature系列10篇,清华、复旦、武大、西南交大等成果速递

  1. Nature Photonics:光学镊子声子激光器  声子激光器是普遍存在的光学激光器的类似物,并且其已经在各种环境中实现。然而,对于介观悬浮光机械系统还没有相关报道,并且这些系统正在成为量子力学和重力的基本测试的重要平台,以及发展为机械运动耦合到电子自旋和电荷的传感模式。受到Arthu

将地球丰量小分子转化为高附加值化学品

  以空气(氮气,氧气)、水、海水(NaCl)和甲烷为代表的地球丰量小分子是人类可以大规模、零成本或超低成本获取的,可用于制备大宗化学品,例如氨(NH3)、双氧水(H2O2)、氢气(H2)、氯气(Cl2)和醇类(例如甲醇)的主要原料。如图1所示, 氨、氯气、双氧水和甲醇都是世界年产量千万吨到亿吨级的

一体化医疗 污水处理设备

SBR是序批式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作。SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是

基于有机材料的新储氢方法简单环保

  氢气一直被认为是未来可持续发展能源经济的发展载体,因此,科学家们一直在殚精竭虑地寻找实用且安全的储氢方法,尽管取得了一定的进步,但迄今为止,科学家们还没有找到一种能广泛应用并能满足工业需求的有效途径。   据美国物理学家组织网6月14日报道,在最新一期德文版的《应用化学》杂志上,科学家们介绍了

浙江东阳千桶“毒垃圾”被跨省转移倾倒事件调查

  据了解, 2010年1月5日,安徽省环保厅与浙江省环保厅就本次危化废弃物倾倒事件污染赔偿问题已达成一致   2009年11月底、12月初,来自浙江省东阳市横店镇浙江普洛得邦制药有限公司的1000多桶含有二氯乙烷、甲醇、甲烷等成分的废弃有毒化学危险品被转移到安徽省亳州市境内涡阳、利辛两县倾倒。

为什么要使用voc检测仪?煤化工VOCs的来源、危害及国家相

一、煤化工VOCs的主要来源及危害 煤化工过程中产生的废气主要来源于煤制焦和煤制气这两个过程。煤制焦废气主要来自于对于煤炭的装煤、炼焦、化产回收过程,在装煤的阶段,煤炭原料在高温下与大气直接接触,会产生大量的烟尘、多种对人体有害的有机多环芳香烃类气体;在炼焦的阶段,废气主要来自于煤炭原料在

复合型催化剂优化煤制气工艺

  记者9月1日从青岛联信催化材料有限公司了解到,由该公司开发的集变换、水解和部分甲烷化于一体的多功能复合型催化剂及新工艺,在新疆庆华煤制天然气现场完成了为期3个月的2.3升级工业侧线实验。运行证明,变换装置可满足系统的自热平衡,合理调整氢碳比,并使有机硫转化率达到99%以上,为我国煤制天然气生产开

合成氨水污染物排放新标实施 三成多落后产能要淘汰

  新标准如何调整产业布局?   企业需要进行升级改造,年产小于8万吨的合成氨企业满足新标很困难,30%~40%的企业面临淘汰   据周羽化介绍,相比之前的标准(GB13458-2001),新标准的适用范围增加了联醇企业,包括合成氨、尿素、硝酸铵、碳酸氢铵以及联醇企业的排放管理。这是因为我国

关注近期国内行业新闻资讯 助力VOCs产业发展

  习总书记说过,绿水青山就是金山银山就是金山银山,为了我们的生态环境,为了我们的环境质量,我们大家需要积极的参与保护。多了解一些行业动态与知识,我们的明天才会更加美好。(了解更多行业新闻资讯请关注2020中国国际VOCs监测与治理产业创新峰会)  一、国内行业新闻资讯  (1)5至9月份河南省空气

浅谈污水处理工艺之厌氧技术

  废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下,兼性厌氧和厌氧微生物群体将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称为厌氧消化。厌氧生物处理技术在水处理行业中一直都受到环保工作者们的青睐,由于其具有良好的去除效果,更高的反应速率和对毒性物质更好的适应,更重要的是由于其相对好氧生物处理废水来说不需要为氧的传

酒厂污水厌氧处理法

  废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下,兼性厌氧和厌氧微生物群体将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称为厌氧消化。厌氧生物处理技术在水处理行业中一直都受到环保工作者们的青睐,由于其具有良好的去除效果,更高的反应速率和对毒性物质更好的适应,更重要的是由于其相对好氧生物处理废水来说不需要为氧的传

酒厂污水厌氧处理法

废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下,兼性厌氧和厌氧微生物群体将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称为厌氧消化。厌氧生物处理技术在水处理行业中一直都受到环保工作者们的青睐,由于其具有良好的去除效果,更高的反应速率和对毒性物质更好的适应,更重要的是由于其相对好氧生物处理废水来说不需要为氧的传递提

酒厂污水厌氧处理法

  废水处理的厌氧生物处理技术是在厌氧条件下,兼性厌氧和厌氧微生物群体将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程,又称为厌氧消化。厌氧生物处理技术在水处理行业中一直都受到环保工作者们的青睐,由于其具有良好的去除效果,更高的反应速率和对毒性物质更好的适应,更重要的是由于其相对好氧生物处理废水来说不需要为氧的传

新增化工项目优化焦化产业结构

  从2月22日在京举行的2013年全国焦化行业信息发布会上获悉,2013年,一批新建成投产的煤焦油加工、焦炉煤气制甲醇、焦炉煤气甲烷化等化工产品深加工项目,优化了焦化产业结构,成为焦化企业新的利润增长点。但受焦炭产能严重过剩的困扰,未来长时期内,企业增产不增效,高成本、低效益的状况难以改变。  

VOCs连续在线监测设备说明

一、系统概述TK-1200型 VOCs连续在线监测设备,完全自主研发,性能指标达到并超越国际水平,具有超高的系统稳定性和安全可靠性,测量结果实时准确,且维护少,运行成本低。满足国家标准和行业标准对厂区、厂界及周边大气污染物的监测要求。样气经采样总管进入预处理系统,多级过滤后,进入在线分析仪表,监测结

伊朗将建世界级甲醇项目

  伊朗Badr-e-Shargh石化公司近日宣布,计划在恰赫巴哈尔建设一个世界规模的甲醇综合项目,恰赫巴哈尔是伊朗在阿曼湾的新石化枢纽。该厂也将是新的恰赫巴哈尔工业区首个工业项目。  托普索公司已与Badr-e-Shargh石化公司签订拟建产能5000吨/天甲醇厂的服务合同,包括技术许可证、工程设

甲烷转化新策略 温和条件下直接转化为液体燃料

  中国科学院上海硅酸盐研究所2月24日发布消息称,该所王文中研究员带领的科研团队在甲烷光催化转化研究方面取得新进展,提出了温和条件下甲烷向液体燃料直接转化的新策略。  光催化直接转化可以打破传统热力学平衡的束缚,使甲烷的转化可以在低温常压下进行。王文中研究团队设计并制备出铜修饰氮化碳材料,实现甲烷

如何选择液相色谱柱?(二)

如何解决色谱柱使用过程中出现的问题一.一.保留值与分离度重现性不好原因分析 问题                 原因 

中科院上海硅酸盐所提出甲烷转化新策略

  中科院上海硅酸盐研究所研究员王文中团队在甲烷的光催化转化研究方面获新进展,相关研究成果近日发表于《自然—通讯》,并申请中国发明专利一项。  甲烷的选择性活化和定向转化是世界性难题,被誉为催化乃至化学领域的“圣杯”。甲烷的转化通常采用间接法:在高温下通过水蒸气重整将甲烷转化为合成气,再通过费托合成

毛细管柱使用技术及常见故障

1.毛细管的安装毛细管柱的安装常为人们所忽视,往往会出现填充色谱柱多年的技术人员,刚使用毛细管柱时,做出的色谱图还不如填充柱的色谱图,这使人们很难理解。但究其原因,多数是由于毛细管柱的安装和操作上的毛病,而不是柱子本身和仪器系统的问题。因此,一根好的毛细管柱和设计得很好的色谱系统,还必须使柱子在系统

挑战催化界“圣杯” 上海科学家提出甲烷转化新策略

基于铜修饰氮化碳的高效光催化甲烷直接转化 中科院上海硅酸盐研究所  上海2月24日电中国科学院上海硅酸盐研究所24日发布消息称,该所的王文中研究员带领科研团队在甲烷的光催化转化研究方面取得新进展,相关研究结果发表于Nature Communications,并申请中国发明专利一项,第一作者为中国科学