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1惰性载体Al_2O_3对Fe_2O_3及CuO氧载体煤化学链燃烧的影响显示文摘氧载体是煤化学链燃烧技术的基础,惰性载体则是其中的必要组成部分,起着重要的作用。以Al2O3作为典型惰性载体,采用热重分析仪、红外频谱仪、场发射扫描电镜和能谱分析仪以及X衍射仪,对六盘水贫煤与Fe2O3、CuO基氧载体的反应进行了详细的研究。研究发现,Al2O3的引入,使得Fe2O3、CuO基氧载体表面积增大、孔径分布更为优化,而且对氧载体与六盘水贫煤一次热解产物的反应是有利的,能够促进氧载体中更多晶格氧的传递,Fe2O3基氧载体中有更多的Fe2O3还原为低于Fe3O4价态的氧化物,而CuO基氧载体中CuO除了还原为Cu、Cu2O外,其中的CuAl2O4也有一定的反应活性,被还原为CuAlO2。与LPS煤反应时,Fe2O3深度还原产物与部分Al2O3及煤中的SiO2反应生成Fe3Al2(SiO4)3,而CuO则与Al2O3及六盘水贫煤反应生成了(Cu0.215Mg1.785)(Al4Si5O18)复合物。王保文 赵海波 郑瑛 柳朝晖 郑楚光 晏蓉 2011中国电机工程学报2011,31,32:16
2基于Fe_3O_4的化学链制氢动力学特性显示文摘针对Fe3O4化学链制氢和CO2分离过程,研究了Fe3O4在CO气氛下还原以及铁在水蒸气下氧化的动力学特性.用Coats-Redfen单升温速率积分法、Ozawa组合升温速率法和lnln恒温分析法对反应机理进行了探讨,并计算了动力学参数.热重数据计算结果表明:在CO和N2体积分数分别为5%和95%时,还原反应属于一级反应,750~900,℃时反应活化能为112,kJ/mol;在CO、CO2和N2体积分数分别为42.9%、14.3%和42.8%时,还原反应可用Jander扩散模型描述,750,~950,℃时反应活化能为49.828,kJ/mol;经Ozawa法验证,加入CO2后的还原反应活化能明显降低.铁与水蒸气的氧化反应接近二维核生长模型,反应活化能较低,为29.633,kJ/mol,且随着温度升高,反应速率常数增大.孙小燕 向文国 田文栋 徐祥 徐燕骥 肖云汉 2011燃烧科学与技术2011,17,6:8
3冶金尘泥制备钙铁双氧载体材料显示文摘化学链燃烧技术是实现CO2高效低能分离和捕捉的新型燃烧技术。以含铁冶金固废尘泥为研究对象,采用共沉淀法制备了钙铁双氧载体(CaSO4-Fe2O3),并采用TG-DTA、XRD、SEM以及能谱扫描的分析手段,对CaSO4-Fe2O3双氧载体的材料特性及化学链燃烧反应特性进行了表征和分析。结果表明,由含铁冶金尘泥制备的CaSO4-Fe2O3双氧载体质量分数为93.58%,比表面积为10.37cm-2/g,与煤粉反应后的转化率为67.47%,具有较好的反应活性。结合SEM和EDS分析,造成载体活性降低的主要原因是循环燃烧过程中煤灰分的累积,致使载体成分复杂多元化,并发生化学反应和团聚效应,导致载体活性降低。高志芳 苏畅 李娜 春铁军 余正伟 刘海涛 2018钢铁研究学报2018,30,10:4
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