MOFs衍生核壳催化剂
微波下焦油全转化
利用微波选择性加热在金属-碳界面形成局部热点,同时诱导碳纳米管生长,抑制结焦和烧结,实现生物质气化中焦油的高效转化。
Chenlong, Wang · Wenlong, Luo · 孙静 · Zhang, Xinyan · Pang, Yingping · 赵希强 · 梁财 · Wang, Liang · 宋占龙 · 王文龙 · Wang, Ziliang
International Journal of Hydrogen Energy 2026
具体参数
- 苯酚转化率
- {'zh': '95.03', 'en': '95.03'} %
- H2产率
- {'zh': '84.60', 'en': '84.60'} %
- 苯酚转化率
- {'zh': '100', 'en': '100'} %
- H2产率
- {'zh': '80.80', 'en': '80.80'} %
- CO选择性
- {'zh': '68.90', 'en': '68.90'} %
- H2产率
- {'zh': '40.92', 'en': '40.92'} mmol/g
- 合成气产率
- {'zh': '67.78', 'en': '67.78'} mmol/g
技术优势
微波下全转化
400 W低功率微波下苯酚完全转化,远胜热催化800 °C时的95.03%。
抗结焦不烧结
微波诱导生成蠕虫状碳纳米管,有效抑制催化剂结焦和烧结。
真实生物质可用
在真实生物质微波气化中,7Ni-3Co@C催化剂获得40.92 mmol/g的H2产率。
应用场景
- 生物质气化制氢:在气化炉中直接裂解焦油并提高氢气产率
- 焦油催化转化:作为催化床层将焦油组分转化为合成气
- 微波辅助催化:利用微波选择性加热实现低功率高效催化
- MOF衍生碳材料:以MOF衍生碳为载体负载金属活性位