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袁丽霞

作品数:21 被引量:17H指数:3
供职机构:中国科学技术大学化学与材料科学学院安徽省生物质洁净能源重点实验室更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划国家高技术研究发展计划国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学化学工程更多>>

文献类型

  • 13篇专利
  • 7篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 6篇理学
  • 2篇化学工程

主题

  • 10篇生物油
  • 6篇制氢
  • 6篇生物质
  • 6篇催化
  • 4篇多晶
  • 4篇纳米钙
  • 4篇抗菌材料
  • 4篇BIO-OI...
  • 3篇电催化
  • 3篇蒸汽
  • 3篇制取
  • 3篇制取氢气
  • 3篇水蒸汽
  • 3篇氢气
  • 3篇裂解
  • 3篇CATALY...
  • 3篇催化剂
  • 2篇直接还原铁
  • 2篇制氢方法
  • 2篇溶胶

机构

  • 21篇中国科学技术...
  • 1篇合肥物质科学...

作者

  • 21篇袁丽霞
  • 20篇李全新
  • 13篇鸟本善章
  • 5篇阚涛
  • 5篇宫璐
  • 4篇陈雅琼
  • 4篇林舟
  • 3篇仇松柏
  • 3篇巩飞艳
  • 3篇叶同奇
  • 2篇山本光夫
  • 2篇侯滔
  • 2篇熊佳星
  • 2篇李兴龙
  • 2篇宁坤
  • 2篇定方正毅
  • 1篇朱锡锋
  • 1篇董婷
  • 1篇陈祥松
  • 1篇刘璐

传媒

  • 4篇Chines...
  • 1篇中国科学技术...
  • 1篇无机化学学报
  • 1篇石油化工

年份

  • 1篇2013
  • 8篇2011
  • 3篇2010
  • 5篇2009
  • 4篇2008
21 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
多晶纳米钙铝氧化物的抗菌用途
本发明涉及无机抗菌材料,具体涉及一种多晶纳米钙铝氧化物C12A7-O<Sup>-</Sup>材料用于杀灭细菌方面的用途。该抗菌材料具有广谱抑菌和杀菌作用,即对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、枯草杆菌黑色变种芽孢在常温中有杀...
李全新宫璐林舟袁丽霞鸟本善章
文献传递
一种混合氧化物催化剂及其在水蒸汽重整生物油制氢中的应用
本发明涉及生物油制氢技术,特别涉及混合氧化物催化剂及其在水蒸汽重整生物油制氢中的应用。该催化剂粒径为0.1-0.2mm,其组成包括催化活性组分和Al<Sub>2</Sub>O<Sub>3</Sub>或ZrO<Sub>2<...
李全新袁丽霞叶同奇陈雅琼鸟本善章山本光夫
文献传递
电催化水蒸汽重整生物油及乙醇制氢的基础应用研究
生物质是一种资源丰富、环境友好的可再生资源,生物质制氢是最具发展潜力的新的制氢途径之一,生物质制氢尚处于研发阶段,提高氢气产率和能量效率、降低制氢成本以及减少催化剂失活等是生物质制氢研发过程中尚待解决的关键问题。本论文提...
袁丽霞
关键词:生物质电催化可再生资源催化活性
可再生生物质资源制氢技术的研究进展被引量:8
2010年
综述了生物质资源(生物质和生物油)制氢技术的研究进展。生物质制氢主要包括:生物质气化、快速裂解、超临界水气化和催化裂解/气化。生物质气化得到氢气含量较高的混合气体,工艺流程简单,但气化效率低;生物质快速裂解除产生氢气混合气体外,主要得到较多的液相产物即生物油,生物油可催化重整制氢,还可从中提取有价值的化学品;超临界水气化过程中气体是主要产物,但温度和压力高,对设备要求苛刻;催化裂解/气化可得到富氢气体,但产生很多成分复杂的焦油。针对生物油重整过程中温度高、催化剂失活严重等问题,最近开发了电催化水蒸气重整生物油制氢的装置及方法。与非电催化重整相比,电催化重整在400~600℃就能得到很高的氢产率和碳转化率。
李全新袁丽霞
关键词:生物油气化热裂解催化重整制氢
一种混合氧化物催化剂及其在水蒸汽重整生物油制氢中的应用
本发明涉及生物油制氢技术,特别涉及混合氧化物催化剂及其在水蒸汽重整生物油制氢中的应用。该催化剂粒径为0.1-0.2mm,其组成包括催化活性组分和Al<Sub>2</Sub>O<Sub>3</Sub>或ZrO<Sub>2<...
李全新袁丽霞叶同奇陈雅琼鸟本善章山本光夫
文献传递
低温区CsI掺杂的12CaO·7Al_2O_3型发射材料负离子的发射特性(英文)
2011年
本文利用潮湿浸渍法将碘化铯(CsI)掺杂至12CaO·7Al2O3(C12A7)型负离子存储发射材料的表面并对其的结构与存储特性进行了X射线衍射和电子顺磁共振的表征,与此同时还对该材料的发射特性、离子发射分支比以及温度对发射强度的影响等方面进行了研究和分析。将实验和表征结果与未掺杂的C12A7进行对比后发现,C12A7表面上CsI的掺入很大程度上改善了该材料的发射特性。掺杂CsI后,在800 V·cm-1的引出场下,发射温度由570℃降低至470℃,与此同时,在同样的发射条件下,其发射强度也明显增强。低温区(<500℃)氧负离子O-的发射纯度接近100%。以上结果表明掺杂CsI至C12A7表面是一种在低温下获得氧负离子O-源的有效途径。
宁坤袁丽霞沈静李兴龙李全新
关键词:氧负离子
生物质制取氢气和生物油液体燃料(英文)被引量:3
2008年
催化水蒸气重整由生物质快速裂解得到的生物油制取氢气,催化剂C12A7-O-/15%Mg显示了很高的活性,并在我们所研究的几种催化剂中具有最高的氢产率.在最佳重整条件(T=750℃,S/C=6.0,GHSV=26 000 h-1)下,得到70%的氢产率和约93%的最大碳转化率.结果显示,氢产率和碳转化率对温度和S/C(水蒸气和碳的摩尔比)具有选择性.目前结果表明,由水蒸气重整生物油制取的生物油合成气,用费托合成法直接合成洁净液体生物油燃料将是一个很有前景的选择.研究了由生物油合成气制备的费托合成液体燃料的特征,在典型的反应条件(T=300℃,P=1.5 MPa,W/F=12.5 gcat.h/mol)下,总碳转化率(包括CO和CO2)约36%,C5+的选择性约44%.
袁丽霞王兆祥董婷阚涛朱锡锋李全新
关键词:生物油氢气费托合成
Production of Hydrogen from Bio-oil Using Low-temperature Electrochemical Catalytic Reforming Approach over CoZnAI Catalyst
2010年
High-efficient production of hydrogen from bio-oil was performed by electrochemical catalytic reforming method over the CoZnAl catalyst. The influence of current on the hydrogen yield, carbon conversion, and products distribution were investigated. Both the hydrogen yield and carbon conversion were remarkably enhanced by the current through the catalyst, reaching hydrogen yield of 70% and carbon conversion of 85% at a lower reforming temperature of 500 ℃. The influence of current on the properties of the CoZnAl catalyst was also characterized by X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy, thermal gravimetric analysis, and Brunauer-Emmett-Teller measurements. The thermal electrons would play an important role in promoting the reforming reactions of the oxygenated-organic compounds in the bio-oil.
林少斌叶同奇袁丽霞侯滔李全新
关键词:HYDROGENBIO-OIL
一种制备多晶纳米钙铝氧化物的方法
本发明属于无机材料制备领域,也涉及抗菌材料的制备,具体涉及采用溶胶凝胶法制备多晶纳米钙铝氧化物C12A7-O<Sup>-</Sup>的方法。该方法以柠檬酸为配体,以硝酸钙、硝酸铝为主要原料,以溶胶凝胶法制备钙铝盐的溶胶和...
李全新宫璐林舟袁丽霞鸟本善章
文献传递
Design of Multiple Metal Doped Ni Based Catalyst for Hydrogen Generation from Bio-oil Reforming at Mild-temperature被引量:1
2013年
A new kind of multiple metal (Cu, Mg, Ce) doped Ni based mixed oxide catalyst, synthesized by the co-precipitation method, was used for efficient production of hydrogen from bio-oil reforming at 250-500℃. Two reforming processes, the conventional steam reforming (CSR) and the electrochemical catalytic reforming (ECR), were performed for the bio-oil reforming. The catalyst with an atomic mol ratio of Ni:Cu:Mg:Ce:AI=5.6:1.1:1.9:1.0:9.9 exhibited very high reforming activity both in CSR and ECR processes, reaching 82.8% hydrogen yield at 500℃ in the CSR, yield of 91.1% at 400℃ and 3.1 A in the ECR, respectively. The influences of reforming temperature and the current through the catalyst in the ECR were investigated. It was observed that the reforming and decomposition of the bio-oil were significantly enhanced by the current. The promoting effects of current on the decomposition and reforming processes of bio-oil were further studied by using the model compounds of bio- oil (acetic acid and ethanol) under 101 kPa or low pressure (0.1 Pa) through the time of flight analysis. The catalyst also shows high water gas shift activity in the range of 300-600 ℃. The catalyst features and alterations in the bio-oil reforming were characterized by the ICP, XRD, XPS and BET measurements. The mechanism of bio-oil reforming was discussed based on the study of the elemental reactions and catalyst characterizations. The research catalyst, potentially, may be a practical catalyst for high efficient production of hydrogen from reforming of bio-oil at mild-temperature.
袁丽霞丁芳姚建铭陈祥松刘伟伟吴金勇巩飞艳李全新
关键词:BIO-OIL
共3页<123>
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