【摘 要】
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Fischer-Tropsch合成(简称F-T合成)是煤和天然气转化制取液体燃料的重要途径。通过裂解F-T产物可获得优质的液体燃料。日趋有限的石油资源、天然气采储量迅速增加也使得F-T合成
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Fischer-Tropsch合成(简称F-T合成)是煤和天然气转化制取液体燃料的重要途径。通过裂解F-T产物可获得优质的液体燃料。日趋有限的石油资源、天然气采储量迅速增加也使得F-T合成成为研究热点。因此,无论是从煤和天然气的综合利用还是从环境保护、国家安全来说,F-T合成研究均具有重要意义。 目前,F-T催化剂活性金属主要有Fe、Co、Ni和Ru。金属Co具有较高的F-T链增长能力,反应过程中稳定且不易积碳和中毒,产物中含氧化合物极少,水煤气变换反应不敏感等特点,被认为是今后F-T合成最有发展前途的催化剂。为了提高Co基催化剂的催化活性、选择性、抗毒性等性质,人们采用了掺杂修饰的方法对Co催化剂进行改性。钴基催化剂常用的助剂有:金属Ru,金属氧化物ZrO2,稀土金属氧化物如La2O3、CeO2等。中国是世界上稀土资源最丰富的国家且具有成矿条件好、资源潜力大、综合利用价值大等基本的特点。因此,选用稀土金属氧化物如La2O3、CeO2等作为助剂具有现实意义。 钴基催化剂的制备通常采用浸渍法、沉淀法、离子交换法、喷涂法等方法,很少采用机械合金化高能球磨技术制备钴基催化剂。机械合金化高能球磨技术作为制备新材料的一种重要方法,日益受到各国材料科学界的重视。到目前为止,机械合金化已用于开发研制弥散强化材料、磁性材料、非晶材料、储氢材料、过饱和固溶体等。通过高能球磨可以导致材料进行原子尺寸上的混合,产生大比表面积的细化颗粒,并形成高密度缺陷组织,
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