本课题以研究煤与废塑料共液化反应为重点,首先利用热天平和高压釜试验研究了废塑料与煤共处理的协同作用,选择适宜的反应条件。煤与废塑料共液化结构表明,不同塑料添加入先锋褐煤或柠条塔煤均能提高液化转化率和油产率,降低氢气耗量。利用光电子能谱技术对共液化催化剂的表面形态进行了表征,发现共液化反应中铁系催化剂的活性基团不是传统的磁黄铁矿,而是形成的表面硫酸盐。在国内外首次使用氘标记的示踪技术阐明了煤与废塑料共液化体系中氢的转移途径。首次建立了煤与废塑料共液化反应的五参数动力学模型,并据动力学研究结果解释了煤与塑料之间协同效应。该项研究本身具有多重意义,既降低了煤液化成本,又使“白色污染”得到资源化利用。
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数据更新时间:2023-05-31
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