NiFe2O4@SBA-15氧载体

CO2从稀释剂变原料

该氧载体在强还原气氛下自发重构为富NiFe3合金态,使内源性CO2直接参与晶格氧再生,将碳源利用率与合成气产量同步提升。

Zhongshun, Sun · Yujing, Yang · Gen, Liu · Huili, Huang · Chunyu, Cheng · 杨伯伦 · Song, Chen · 吴志强

Fuel 2027

参数信息

合成气产量提升幅度(分段再生)
13.99 %
晶格氧回收率
45.75 %
合成气总产量提升幅度(耦合外源生物甲烷)
34 %
CO2排放减少
10.5 %
甲烷干重整表观活化能
83.66 kJ·mol-1

技术优势

废CO2变原料

内源性CO2通过甲酸盐与碳酸盐双路径活化,直接参与晶格氧再生,减少外源氧化剂需求。

强还原下稳住活性

在H2/CO共存的强还原气氛中,氧载体自发重构为富NiFe3合金,抑制表面氧化重构,活性结构从Ni-Fe3O4界面态转向更还原的合金态,有利于合成气生成。

合成气产量提升

分段再生工艺使合成气产量增加13.99%;耦合外源生物甲烷干重整后,总产量提升34%。

晶格氧回收率可观

再生后晶格氧回收率达45.75%,表明内源CO2能有效恢复氧载体活性。

应用场景