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2025-117
1引言隨著工業生產規模化與城市化進程加快,水體、大氣中的難降解污染物(如持久性有機污染物、重金屬離子、揮發性有害氣體等)對生態環境和人體健康構成嚴重威脅。傳統處理技術(如吸附法、生物降解法、化學氧化法等)存在處理周期長、藥劑消耗大、易產生二次污染、難以適應復雜污染物體系等局限,無法滿足當前高標準的環保治理需求。電催化技術憑借其反應條件溫和、氧化還原能力強、無二次污染等優勢,成為污染物降解領域的研究熱點,但傳統批次式電催化反應存在傳質效率低、催化活性位點利用率不足、難以連續運行...
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2025-115
在催化技術的發展歷程中,光催化與熱催化始終是兩大核心方向,各自在能源轉化、環境治理等領域發揮著重要作用。然而,兩者均存在難以突破的技術瓶頸——光催化依賴特定波長的光能輸入,量子效率低且反應速率受限;熱催化則需要高溫條件驅動,能耗高且易導致催化劑燒結失活。在“雙碳”目標與綠色技術革命的推動下,一種融合兩者優勢的新型催化技術——光致熱催化應運而生,成為跨越光催化與熱催化的關鍵橋梁,為解決能源與環境領域的復雜問題提供了全新思路。一、光致熱催化的核心原理:光能與熱能的協同轉化光致熱催...
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2025-115
一、引言在化學工程領域,反應過程的高效控制與優化始終是核心追求。液固相連續流光化學反應器作為一種將光催化技術與連續流工藝深度融合的關鍵設備,在眾多領域展現出巨大的應用潛力,如精細化工合成、環境污染物降解、新能源材料制備等。傳統的液固相反應過程常面臨反應效率低、選擇性差、能耗高等問題,而連續流光化學反應器通過連續流動的方式,實現了反應物的連續供給和產物的連續輸出,有效提升了傳質和傳熱效率,減少了副反應的發生。隨著科技的飛速發展,智能化控制技術的興起為液固相連續流光化學反應器的性...
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2025-114
在“雙碳”目標下,氫能作為零碳能源體系的核心載體,正推動綠氫產業進入爆發式增長期。高壓氫氣發生器作為綠氫制備環節的關鍵裝備,承擔著將綠電轉化為高壓氫能的核心任務,是連接“綠電生產”與“氫能應用”的關鍵樞紐。然而,當前其規模化應用仍面臨技術適配不足、成本高企、標準體系不完善等多重瓶頸。本文將深入拆解核心痛點,探索技術創新、產業協同、政策賦能的三維突破路徑,為高壓氫氣發生器規模化落地提供實踐參考。一、高壓氫氣發生器規模化應用的核心瓶頸(一)技術適配性不足,難以匹配多元場景需求綠氫...
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2025-114
一、技術本質與結構體系:微尺度下的反應革命微通道板式反應器通過在板材上精密刻蝕微米至毫米級流道(寬度100-1000μm,深度50-500μm),構建“層疊式微流道-功能模塊”的核心結構,其技術本質是通過尺度縮減實現反應過程的精準調控。典型系統由三大核心部分構成:功能核心層:集成反應流道與控溫流道,流道構型采用蛇形、交錯形等設計以強化傳質,可通過串聯/并聯組合適配不同反應需求;熱管理系統:在反應層兩側設置換熱油路,結合嵌入式冷卻層實現-50℃至300℃溫度范圍的精準控制,波動...
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