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雙氧水作為一種重要的化學(xué)品,在化工、環(huán)保、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)的雙氧水生產(chǎn)方法存在能耗高、流程復(fù)雜以及對環(huán)境有一定污染等問題。電催化合成雙氧水技術(shù)作為一種新興的、更具可持續(xù)性的制備方法,近年來受到了科研人員的高度關(guān)注。深入理解其原理并探究取得的突破,對于該技術(shù)的進一步發(fā)展與應(yīng)用推廣至關(guān)重要。1、電催化合成雙氧水技術(shù)原理電催化合成雙氧水的核心反應(yīng)發(fā)生在電極表面。在一個典型的電化學(xué)反應(yīng)裝置中,包含陰極和陽極,電極沉浸在電解質(zhì)溶液中。以最為常見的兩電子氧還原反應(yīng)(2e?...
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光化學(xué)合成技術(shù)是一種利用光能驅(qū)動化學(xué)反應(yīng)的先進方法,通過光催化劑或光敏劑吸收光子能量,激發(fā)分子發(fā)生電子躍遷,進而引發(fā)氧化還原、鍵斷裂或重組等反應(yīng),最終合成目標產(chǎn)物。其核心優(yōu)勢在于綠色、高效、選擇性高,是替代傳統(tǒng)高溫高壓化學(xué)工藝的關(guān)鍵技術(shù)。1、基本原理光化學(xué)合成技術(shù)的核心是光激發(fā)過程。當反應(yīng)物分子吸收特定波長的光后,電子從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。處于激發(fā)態(tài)的分子具有較高的能量,其化學(xué)性質(zhì)會發(fā)生改變,從而能夠發(fā)生一些在基態(tài)下難以進行的化學(xué)反應(yīng),進而合成目標產(chǎn)物。2、特點條件溫和:通常不...
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氨(NH?)被譽為“養(yǎng)活世界的分子”,(NH?)作為全球化肥、燃料和化學(xué)原料的核心產(chǎn)品,年產(chǎn)量已超過1.8億噸,對全球糧食和能源安全至關(guān)重要。然而,傳統(tǒng)哈伯法合成氨工藝因其高能耗(噸氨能耗~50–60GJ)和高碳排放(年排放量3億噸CO?),成為溫室氣體排放的主要來源之一。在“碳中和”目標推動下,開發(fā)高效、低能耗、環(huán)境友好的“綠色合成氨”技術(shù)成為全球科研界和工業(yè)界的共同目標。綠色合成氨技術(shù)旨在通過創(chuàng)新工藝(如低溫低壓反應(yīng))、可再生能源耦合(如綠氫供電)和高效催化劑設(shè)計,突破傳...
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環(huán)境污染問題日益嚴峻,傳統(tǒng)治理技術(shù)(如吸附、燃燒、催化氧化)存在效率低、能耗高、二次污染等問題。介質(zhì)阻擋放電(DBD)電源通過高頻高壓電場激發(fā)低溫等離子體,產(chǎn)生高能電子和活性自由基,可高效降解污染物或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為無害物質(zhì)。其低溫高效、靈活適配、環(huán)境友好的特性,使其成為環(huán)境治理領(lǐng)域的研究熱點。介質(zhì)阻擋放電(DielectricBarrierDischarge,DBD)電源作為低溫等離子體技術(shù)的核心設(shè)備,在環(huán)境污染治理領(lǐng)域展現(xiàn)出高效、靈活和低能耗的優(yōu)勢。其通過高頻高壓電場激發(fā)氣體放...
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微通道混合器是一種基于微尺度通道設(shè)計的流體混合設(shè)備,通過精密的流體動力學(xué)特性和結(jié)構(gòu)設(shè)計,實現(xiàn)高效、快速、可控的混合過程。其核心優(yōu)勢在于高比表面積、層流流動下的分子擴散主導(dǎo)混合,以及微小體積內(nèi)的快速反應(yīng)調(diào)控一、核心功能與原理1.混合機制分子擴散混合:在微通道的層流狀態(tài)下,反應(yīng)物通過分子擴散實現(xiàn)混合,混合效率與通道尺寸成反比(尺寸越小,擴散越快)。結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化:通過T型接頭、Y型接頭、螺旋形通道、微孔陣列等結(jié)構(gòu)設(shè)計,強制流體路徑變化,增強混合效果。2.關(guān)鍵參數(shù)通道尺寸:通常為微米...
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