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常压DBD等离子体法气相苯加氢反应的研究

2012-09-07周彩荣杨勇高王海峰

郑州大学学报(工学版) 2012年4期
关键词:催化剂

周彩荣,于 欣,杨勇高,王海峰

(郑州大学化工与能源学院,河南郑州450001)

0 引言

等离子体可源源不断地产生电子、离子、激发态的分子、原子及自由基等极活泼的高活性粒子,故具有超常的分子活化能力.对于常规手段难以活化的化学惰性分子及热力学上受限的反应,应用等离子体活化手段无疑具有不可比拟的优势[1].单纯等离子体技术具有强活化能力但同时也存在缺乏选择性的弱点(通常表现为多种反应并存),难以可控地实现定向转化反应.若将等离子体技术与催化技术相结合,则有望形成一种既具强活化能力、又具高选择性的等离子体催化协同活化手段[2].在过去的几十年中,低温等离子体技术已经在许多方面取得成功.等离子体技术已经成功地应用于多个化学反应[3-8].ZHOU 已经在低温等离子体环境下研究了气相苯加氢反应[9].笔者采用新的等离子电源和反应器,进一步用等离子体技术研究气相苯加氢反应的行为,并深入研究常压低温等离子体气相苯催化加氢反应的协同效果,以提高加氢反应的转化率和选择性.

1 实验部分

1.1 仪器和药品

GC9800型气相色谱仪(上海科创色谱仪器有限公司);XJ4630型慢扫描示波器;CTP-2000K型低温等离子体实验电源(南京苏曼电子有限公司);气相色谱-质谱联用(GC-MS QP2010,日本岛津).

苯,环己烷,环己烯,环己二烯,甲苯,乙酸乙酯,均为市售分析纯.

1.2 实验装置及流程

实验装置及流程如图1所示,采用介质阻挡放电(DBD)技术[10],介质为 3 mm 厚的……

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