MgO、MnO_(2)复合助剂改性Ni基催化剂CO_(2)甲烷化催化性能OA
面对全球气候变化与能源转型的迫切需求,CO_(2)甲烷化工艺能够将富余的电力与CO_(2)转化为易于储存和运输的CH_(4),有利于构建未来低碳能源体系。然而,现有的Ni基催化剂存在活性组分分散性有限、催化活性不足等问题。采用分步浸渍-焙烧策略,通过引入MgO与MnO_(2)作为复合助剂,对Ni基催化剂进行了协同改性,制备了一系列不同助剂种类与含量的催化剂。通过XRD、N2吸/脱附和CO_(2)-TPD等方法对催化剂的结构和表面性质进行了表征,并通过固定床反应系统评价了其CO_(2)甲烷化催化性能。结果表明,340℃时,在MgO与MnO_(2)协同改性的5Mg_(2)MnNiAl催化剂作用下,CO_(2)转化率达92.12%,CH_(4)选择性达99.02%。表征分析显示,MgO的引入丰富了催化剂的中强碱性位点,促进了CO_(2)吸附与活化;MnO_(2)则有效细化并均匀分散了Ni颗粒,增强了金属-载体相互作用。本研究将为CO_(2)甲烷化催化剂制备及其工业化应用提供参考。
张晓煜;张春磊;徐则林;马吉亮;许芸;周凯
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能源科技
CO_(2)甲烷化Ni基催化剂MgOMnO_(2)金属-载体相互作用
《低碳化学与化工》 2026 (7)
P.66-73,94,9
国家能源集团科学技术研究院有限公司科技项目(D2025Y06)。
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