亚铬酸铜对燃速的影响(三)

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亚铬酸铜负载的纳米钯催化剂的合成和应用。该催化剂可以包含铂族金属、金属复合氧化物和纳米研究氧化锌。合成了以下几种方法基于这些纳米结构晶体作为氧化锌的金属以及负载的催化剂技术组合物

亚铬酸铜对燃速的影响(三)

亚铬酸铜负载的纳米钯催化剂的合成和应用。该催化剂可以包含铂族金属、金属复合氧化物和纳米研究氧化锌。合成了以下几种方法基于这些纳米结构晶体作为氧化锌的金属以及负载的催化剂技术组合物,并通过X-射线分析粉末特征衍射(XRD)、二氧化碳处理程序不断升温脱附(CO2TPD)、和-196℃的氮吸附能力进行社会表征。与不同功能氧化物如Cr2O3、CrO3、MgO和γ-Al2O3混合的Pd-负载的纳米ZnO在气相过程中在氢气没有流下于丙酮发生缩合中显示出高催化作用活性。该反应企业涉及大量丙酮的酸-碱偶联以形成异亚丙基丙酮,接着我们通过其氢化系统生成一个甲基异丁基酮(MIBK)。在MIBK生产活动期间的气相反应时间期间需要使用一种新型生物催化剂1wt%n-Pd/n-ZnCr2O4。在300~350℃时66%~77%的丙酮具有转化率下MIBK的选择性为70%~72%。二异丁基酮(DIBK)是主要的副产物,而MIBK+DIBK的总选择性比例高达88%。亚铬酸酮能够显示比较稳定的活性且可重复長期使用。

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