焦耳热驱动,转化率显著提升
采用电流直接加热的化学链重整氧载体,摆脱传统外加热的传热传质限制,同时改善抗积碳性能并保持长期循环稳定性。
王坤 · Haoyu, Qi · 赵胜楠 · Zezhou, Ran · Hao, Zhang · Kunlun, Li
Chemical Engineering Journal 2026
电流直接通过氧载体产生焦耳热,避免了外部热源传递带来的延迟,实现快速温度响应。
在850 °C下,CH₄和CO₂转化率分别达到81.21%和98.35%,显著高于传统加热模式,同时CO选择性提高7.8%。
焦耳热模式下积碳量比传统模式降低41%,且石墨化程度更低,有利于催化剂长期稳定运行。
在连续的氧化还原循环中,LaFeO₃/Ti保持优异的稳定性,没有明显的活性下降。