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主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会

2021封面文章(《能源环境保护》)

来源:能源环境保护

《能源环境保护》(双月刊)创刊于1987年,是由中国煤炭科工集团有限公司主管,中煤科工集团杭州研究院有限公司主办的环保类科技期刊;是中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊,中国期刊全文数据库及中文科技期刊数据库全文收录期刊,中国知网及中国期刊网全文入网期刊,曾获得全国环境期刊二等奖;主要报道煤炭、电力、石油、太阳能、风核水电、热电、其他新能源等能源行业水污染防治与资源化,大气污染防治,固体废物的处置和利用,噪声控制,土地复垦,节能技术及环境监测与评价,环境管理经验的学术论文;面向从事能源环保工作的科研、设计、教学、生产、管理等单位的专业技术人员及管理人员。

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  • 作者(Author): 张泽凯, 章鼎, 刘华彦, 朱秋莲, 卢晗锋

    摘要:光催化还原CO2作为一种负碳排放技术,单纯用光作为驱动力的CO2光催化还原效率较低。光热协同催化还原是当前的研究热点,但目前学术界对光热催化的概念的理解并不一致。一种观点认为:光热催化是利用催化剂的表面等离子体共振热效应产生热电子促进CO2还原;另一种观点认为:光热催化分别利用光和热作为驱动力,通过提升反应体系温度促进CO2还原。为了进一步解析光热催化的概念,本文从三个不同的角度(以表面等离子体效应为基础的光热催化、以光热共同作为驱动力的光热催化还原CO2、过程强化角度下的光热催化还原CO2)对文献进行了总结与梳理。
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    能源环境保护
    2021年第06期
    511
    347
  • 作者(Author): 徐奕莎, 崔国凯, 葛春亮, 周瑛, 柯权力, 卢晗锋

    摘要:低共熔溶剂是由氢键受体和氢键供体通过氢键作用形成的一种新型绿色溶剂,具有结构性质可设计、熔点低、蒸汽压低、液态范围宽、稳定性高、溶解能力强等特点,逐渐应用于气体吸收分离领域。本文综述了2008~2021年间低共熔溶剂在CO2吸收分离中的应用研究进展,重点总结了铵型、鏻型、咪唑型、超强碱型等四类低共熔溶剂对CO2的吸收分离。在此基础上阐述了低共熔溶剂应用于CO2吸收分离时存在的问题,展望了该领域的发展方向与挑战。
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    能源环境保护
    2021年第06期
    373
    322
  • 作者(Author): 宋琪, 冉锐, 吴晓东, 翁端

    摘要:采用氨蒸发法制备了以KIT-6介孔二氧化硅负载的Ni催化剂,并将其应用于甲烷干重整反应。通过调整氨水浓度并与浸渍法对比,考察了制备方法、工艺参数对催化剂稳定性和抗积碳性能的影响。经ICP-OES、XRD、N2等温吸脱附、TEM、H2-TPR、Raman、TGA/DSC等表征分析发现,氨蒸发法能形成层状硅酸镍,促进Ni高度分散在介孔孔道内并有效防止积碳;采用浓度为28%和20%的氨水制备的催化剂样品具有优异的催化活性和抗积碳能力,在700 ℃时的甲烷干重整反应中对CH4和CO2的转化率分别约为85%和91%,几乎没有积碳;当氨水浓度降低至10%,形成过量的层状硅酸镍并破坏孔结构,反应后出现严重积碳;采用传统浸渍法导致Ni颗粒大量团聚堆积在载体外表面,同样出现严重积碳。
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    能源环境保护
    2021年第06期
    292
    406
  • 作者(Author): 何德波, 倪九派, 倪呈圣

    摘要:为增加碳的回收利用并减少碳排放,采用浸渍法将质量百分比为1%的Ni、Ir和Cu浸渍到固体氧化物电解池La0.55Sr0.45Fe0.85Mo0.15O3(LSFM)的阴极表面,分析浸渍物对母体钙钛矿电催化还原CO2性能的影响。结果表明:与LSFM阴极相比,含1%Ir的LSFM(LSFM/Ir)阴极可将电流密度提高25%,其极化电阻Rp仅为LSFM的27%;含1%Ni的LSFM(LSFM/Ni)阴极表面形成的Ni-Fe纳米颗粒合金可显著提高阴极的抗积碳能力。
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    能源环境保护
    2021年第06期
    321
    315
  • 作者(Author): 李龙泰, 罗学彬, 张春杰, 王逸夫, 郭利民

    摘要:为了改进CO2加氢制甲醇催化剂,向In2O3体系中引入Co元素,采用水热合成的方式,以层状复合氢氧化物(LDHs)[Co2+1-xIn3+x(OH)2]x+[Ax/n]n-作为前驱体合成了不同In/Co摩尔比的InxCo1-xOy催化剂。系统测试了催化性能,表征了催化剂的结构及表面化学性质,探讨了LDHs前驱体对催化剂结构的影响,分析了催化剂结构与其性能的关系。结果表明:以LDHs为前驱体的催化剂可有效抑制副产物CH4的生成,CH4选择性在低空速或高温条件下仍不超过1%;In0.25Co0.75Oy表现出最好的CO2加氢制甲醇性能,在压力为 5.0 MPa、温度为300 ℃、H2∶CO2为3∶1、GHSV为 9 000 cm3/(gcat·h)的反应条件下,甲醇产率可以达到3.75 mmolCH3OH/(gcat·h)。
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    能源环境保护
    2021年第06期
    286
    292
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