Text
Production hydrogen and nanocarbon via methane decomposition using Ni-based catalysts. effect of acidity and catalyst diameter
Tujuan dari penelitian ini adalah terutama untuk mempelajari dampak dari kekuatan keasaman (oleh jumlah yang bervariasi dari endapan dan pemuatanrnAl-Si) dan efek dari ukuran partikel nikel (dengan memvariasikan suhu kalsinasi) pada reaksi dekomposisirnpertunjukan. Dalam penelitian ini, tinggi-nikel-loaded katalis siap dengan dua metode. Ni-Cu / Al katalis yangrnsiap dengan metode co-presipitasi. Sementara katalis Ni-Cu / Al-Si disusun oleh gabungan co-presipitasi danrnMetode sol-gel. Cracking langsung dari metana dilakukan dalam reaktor kuarsa tidur tetap 8mm pada tekanan atmosferrndan 500-700 ° C. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa kandungan AI katalis meningkat dengan meningkatnya jumlahrnendapan. Aktivitas katalis meningkat dengan meningkatnya keasaman katalis untuk titik terbaik, dan kemudianrnmeningkatkan keasaman akan mengurangi aktivitas katalis. Ni-Cu / 4AL dan Ni-CulllAl dinonaktifkan dalam waktu yang sangat singkatrnmaka dihasilkan jumlah yang lebih sedikit dari nanocarbon, sementara Mi-Cu / 15Al aktif dalam waktu yang sangat lama. Yang paling efektifrnkatalis Ni-Cu / 22Al, yang menghasilkan jumlah terbesar dari nanocarbon (4,15 g C katalis / g). diameter katalis Nirnmemiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja reaksi konversi terutama metana dan hasil produk. Sebuah ukuran kristal Ni kecilrnmemberi konversi metana tinggi, penonaktifan cepat dan hasil karbon rendah. Besar diameter partikel Ni menghasilkan lambatrndekomposisi dan konversi metana yang rendah. Konversi metana tertinggi dihasilkan oleh diameter katalis dari 4rnyield nm dan maksimum karbon dari 4,08 g C / g katalis dicapai oleh diameter 15,5 nm ofNi katalis.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain