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產(chǎn)品型號(hào):SSC-HTPC
產(chǎn)品型號(hào):SSC-000505
產(chǎn)品型號(hào):SSC-PECRS
產(chǎn)品型號(hào):SC-PCR
產(chǎn)品型號(hào):SSC-PCAE-150
產(chǎn)品型號(hào):SSC-MPCR-150
產(chǎn)品型號(hào):SSC-PTCR
產(chǎn)品型號(hào):SSC-OPM2000
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一、多場(chǎng)耦合的本質(zhì)突破:等離子體催化的協(xié)同邏輯重構(gòu)1.傳統(tǒng)催化的能量輸入瓶頸與破局路徑傳統(tǒng)熱催化依賴高溫(如哈伯法合成氨需400-500℃)突破化學(xué)鍵能壘,光催化受限于載流子復(fù)合效率,而等離子體催化通過(guò)電-光-熱-化學(xué)多場(chǎng)耦合,構(gòu)建了全新能量利用體系:(1)能量精準(zhǔn)注入:非平衡態(tài)等離子體產(chǎn)生的5-20eV高能電子,可直接轟擊N?、CO?等惰性分子,使N≡N鍵(鍵能941kJ/mol)解離能降低40%,無(wú)需依賴整體高溫;(2)多效應(yīng)協(xié)同放大:局域表面等離子體共振(LSPR)效應(yīng)...
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一、環(huán)境治理的現(xiàn)實(shí)困境與技術(shù)破局需求當(dāng)前全球環(huán)境治理面臨多重挑戰(zhàn):工業(yè)廢氣中揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)年排放量超3000萬(wàn)噸,部分工業(yè)園區(qū)周邊臭氧濃度超標(biāo)率達(dá)25%以上;城市污水處理廠惡臭氣體投訴量占環(huán)境投訴總量的38%;農(nóng)業(yè)面源污染中氨氮、硫化氫等特征污染物難以通過(guò)傳統(tǒng)技術(shù)高效去除。傳統(tǒng)治理技術(shù)存在明顯短板——活性炭吸附易產(chǎn)生二次固廢,生物處理對(duì)高濃度污染物耐受性差,單一等離子體技術(shù)能耗高且副產(chǎn)物控制難。在此背景下,等離子體協(xié)同催化技術(shù)憑借“低溫高能激發(fā)+催化定向轉(zhuǎn)化”的雙重...
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在化工、能源、材料等制造領(lǐng)域,過(guò)程開發(fā)是連接基礎(chǔ)研究與工業(yè)化生產(chǎn)的關(guān)鍵橋梁,而催化高溫反應(yīng)作為眾多工藝的核心單元,其效率與穩(wěn)定性直接決定了最終產(chǎn)品的質(zhì)量、成本與環(huán)保性能。催化高溫反應(yīng)儀作為模擬反應(yīng)條件的核心設(shè)備,不僅是實(shí)驗(yàn)室階段篩選催化劑、優(yōu)化反應(yīng)參數(shù)的“精密探針”,更是中試階段驗(yàn)證工藝可行性、降低工業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)的“關(guān)鍵轉(zhuǎn)換器”。本文將系統(tǒng)剖析其在過(guò)程開發(fā)全鏈條中的角色定位、技術(shù)價(jià)值與應(yīng)用邏輯。一、過(guò)程開發(fā)的“雙階段壁壘”與催化高溫反應(yīng)儀的介入邏輯過(guò)程開發(fā)通常分為實(shí)驗(yàn)室小試與中試...
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1引言隨著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)?;c城市化進(jìn)程加快,水體、大氣中的難降解污染物(如持久性有機(jī)污染物、重金屬離子、揮發(fā)性有害氣體等)對(duì)生態(tài)環(huán)境和人體健康構(gòu)成嚴(yán)重威脅。傳統(tǒng)處理技術(shù)(如吸附法、生物降解法、化學(xué)氧化法等)存在處理周期長(zhǎng)、藥劑消耗大、易產(chǎn)生二次污染、難以適應(yīng)復(fù)雜污染物體系等局限,無(wú)法滿足當(dāng)前高標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保治理需求。電催化技術(shù)憑借其反應(yīng)條件溫和、氧化還原能力強(qiáng)、無(wú)二次污染等優(yōu)勢(shì),成為污染物降解領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),但傳統(tǒng)批次式電催化反應(yīng)存在傳質(zhì)效率低、催化活性位點(diǎn)利用率不足、難以連續(xù)運(yùn)行...
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在催化技術(shù)的發(fā)展歷程中,光催化與熱催化始終是兩大核心方向,各自在能源轉(zhuǎn)化、環(huán)境治理等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。然而,兩者均存在難以突破的技術(shù)瓶頸——光催化依賴特定波長(zhǎng)的光能輸入,量子效率低且反應(yīng)速率受限;熱催化則需要高溫條件驅(qū)動(dòng),能耗高且易導(dǎo)致催化劑燒結(jié)失活。在“雙碳”目標(biāo)與綠色技術(shù)革命的推動(dòng)下,一種融合兩者優(yōu)勢(shì)的新型催化技術(shù)——光致熱催化應(yīng)運(yùn)而生,成為跨越光催化與熱催化的關(guān)鍵橋梁,為解決能源與環(huán)境領(lǐng)域的復(fù)雜問(wèn)題提供了全新思路。一、光致熱催化的核心原理:光能與熱能的協(xié)同轉(zhuǎn)化光致熱催...
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一、引言在化學(xué)工程領(lǐng)域,反應(yīng)過(guò)程的高效控制與優(yōu)化始終是核心追求。液固相連續(xù)流光化學(xué)反應(yīng)器作為一種將光催化技術(shù)與連續(xù)流工藝深度融合的關(guān)鍵設(shè)備,在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力,如精細(xì)化工合成、環(huán)境污染物降解、新能源材料制備等。傳統(tǒng)的液固相反應(yīng)過(guò)程常面臨反應(yīng)效率低、選擇性差、能耗高等問(wèn)題,而連續(xù)流光化學(xué)反應(yīng)器通過(guò)連續(xù)流動(dòng)的方式,實(shí)現(xiàn)了反應(yīng)物的連續(xù)供給和產(chǎn)物的連續(xù)輸出,有效提升了傳質(zhì)和傳熱效率,減少了副反應(yīng)的發(fā)生。隨著科技的飛速發(fā)展,智能化控制技術(shù)的興起為液固相連續(xù)流光化學(xué)反應(yīng)器的性...
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