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燃烧法制备用于甲烷干重整的Ni/TiO2催化剂
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作者 李昂 漆晨阳 +2 位作者 韩振兴 郭思溪 徐艳 《山东化工》 CAS 2019年第12期44-45,共2页
以甲烷和二氧化碳为原料的甲烷干重整反应既有利于实现甲烷资源的合理利用,还可以减轻由二氧化碳导致的温室效应。本文分别采用燃烧法和浸渍法制备了Ni/TiO2催化剂,以甲烷干重整反应评价其催化性能,在800℃,CH4/CO2/N2=9/9/2,空速为48L&... 以甲烷和二氧化碳为原料的甲烷干重整反应既有利于实现甲烷资源的合理利用,还可以减轻由二氧化碳导致的温室效应。本文分别采用燃烧法和浸渍法制备了Ni/TiO2催化剂,以甲烷干重整反应评价其催化性能,在800℃,CH4/CO2/N2=9/9/2,空速为48L·g^-1·h^-1的条件下,燃烧法制备的Ni/TiO2催化剂具有更高的催化性能,反应6h,甲烷和二氧化碳的转化率分别下降了6%和10%,而常规浸渍法制备的催化剂,相同条件下,甲烷和二氧化碳的转化率分别下降了23%和25%。通过XRD和H2-TPR的表征,可以推测,燃烧法制备的催化剂上Ni的粒径更小、分散度更高,而且具有更强的金属-载体相互作用,因而具有更高的催化性能。 展开更多
关键词 燃烧法 甲烷 干重整 Ni/TiO2催化剂
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无抗生素纳米抗菌剂:现状、挑战与展望 被引量:3
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作者 漆晨阳 涂晶 《化学进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2022年第11期2540-2560,共21页
耐药性细菌和生物膜相关的感染性疾病严重威胁全球公众健康。随着纳米技术在抗菌领域的渗透和发展,研发基于无抗生素的新型纳米抗菌剂在避免耐药性产生以及抗菌治疗方式的选择方面提供更多可能性。本文从细菌耐药性的产生机制出发,阐述... 耐药性细菌和生物膜相关的感染性疾病严重威胁全球公众健康。随着纳米技术在抗菌领域的渗透和发展,研发基于无抗生素的新型纳米抗菌剂在避免耐药性产生以及抗菌治疗方式的选择方面提供更多可能性。本文从细菌耐药性的产生机制出发,阐述利用纳米材料自身独特的理化性质,实现自体抗菌;作为纳米酶,利用类酶活性催化底物产生活性氧簇(ROS)等抗菌;随后讨论了构建随内源性/外源性环境刺激响应,以及协同多种新型治疗方式的智能纳米抗菌剂,实现高效抗菌。最后,提出了目前面临的挑战及临床应用前景,为开发更加安全、高效的纳米抗菌剂提供借鉴。 展开更多
关键词 细菌耐药性 细菌生物膜 纳米材料 活性氧簇 协同抗菌
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