Ba0.3Sr0.7Fe0.9Mo0.1O3-δ四通道中空纤维膜反应器性能研究文献综述

 2023-05-22 10:10:13

文献综述

文献综述1.研究背景自工业革命以来,燃烧化石燃料产生的二氧化碳排放显著增加了我们大气中的二氧化碳浓度。

大气二氧化碳水平增加的一个可怕后果就是全球变暖和气候变化,近几十年来,这些变化越来越多地影响了我们的日常生活和经济[1-4]。

人们为了解决这一问题对二氧化碳的利用技术进行了大量的研究,这些技术可以将二氧化碳转化为一氧化碳(CO)等增值产品[5]。

由于一氧化碳是甲醇和碳氢化合物等重要化学产品的反应物,因此二氧化碳分解为一氧化碳是非常重要的[6,7]。

二氧化碳分解最简单的途径是热分解(2CO2 → 2CO O2, Delta;H (25 ℃) = 552 kJ mol-1)。

然而,传统的固定床反应器受限于反应温度(约1700 ℃)[8];甲烷的二氧化碳重整难以控制H2/CO的比例,并易受结焦影响[9];固体氧化物电解电池的电力、氢气供应存在难点[10];光催化二氧化碳利用的能源效率和转化率又不尽人意[11]。

陶瓷氧传输膜作为二氧化碳利用的替代技术,是一种很有前途的选择,因为使用氧传输膜技术可以通过选择性分离氧离子,并在相对较低的温度下进行二氧化碳分解[11-13]。

本文所介绍的氧传输膜技术将氧分离和甲烷部分氧化合为一个过程的合成气生产,这个过程将空气作为原料气,甲烷作为吹扫气[14-16]。

2.混合导体氧渗透膜混合导体氧渗透膜材料可以分为(类)萤石型和(类)钙钛矿型,它们的晶胞结构如图1和图2所示。

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