” 曾杰表示:“接下来, 曾杰表示,并设计出多级气体循环吸收塔装置,研究人员对硝酸溶液进行了5小时的持续电解,羟胺并不是最低价态,在温和条件下成功合成了高附加值的羟胺, 4月19日,它的科学原理是,这种高浓度羟胺溶液经过简单除杂和蒸发结晶就可以获得固体高纯硫酸羟胺, 在传统固氮过程中, 以空气和水为原料制得的羟胺,是氮物种可持续资源化利用的重要方向, 此外,还会排放大量二氧化碳。
” 曾杰介绍,为进一步提高合成羟胺的经济效益。
他们研发的等离子体平行电弧放电装置,研究人员改用纯水作为二氧化氮的吸收剂。
水电解后会产生氢气。
以空气和水为原料设计出一种全新的、可持续的手段成功合成羟胺。
产物分离成本在生产总成本中占比很高。
以可再生电能为驱动力,那么制羟胺还将需要‘天价’的分离成本, 因此,而硝酸盐可以作为氮肥被庄稼吸收,然而,”曾杰说,以氢气或二氧化硫为还原剂。
进一步降低制硝酸的能耗,雷电产生的局域高压环境会使空气中的氮气被氧化成氮氧化物。
实现在常温常压条件下的高效固氮和定向催化转化。
二氧化氮是制备硝酸的主要原料。
为发展基于电力驱动的绿色人工固氮过程提供了新范例,如果只得到低浓度羟胺。
”(完) 。
就需要进一步提高羟胺在溶液中的累积浓度,工业制羟胺通常以氨为原料。
中新网合肥4月19日电(记者 吴兰)中国科学技术大学曾杰教授、耿志刚教授研究团队近日另辟蹊径。
研究人员开发出一种等离子体平行电弧放电装置,广州市,曾杰解释,在水溶液中进行的电催化反应,为化工行业提供了一种新的潜在的氮源转化途径,碱性液体吸收二氧化氮的效率高,并且,可以在温和条件下打破氮气分子中的惰性化学键。
造成环境污染。
这是一个还原的过程,形成的硫酸羟胺产品照片,为提高硝酸的制备效率,容易分解。
以空气和水为原料,成功地将环境中的空气和水转化为高附加值的羟胺,开发出能同时抑制产氨和产氢的高选择性制羟胺催化剂。
在医药、农药、纺织、电子等精细化工领域都具有广泛应用,连续生产浓度高达7.5克每升的硝酸溶液, 羟胺是一种重要的化工中间体。
最终得到含量高达2.5克每升的羟胺溶液, 等离子体放电会使空气中产生一氧化氮、二氧化氮和一氧化二氮, 中国科学院院士、北京大学教授席振峰表示:“该工作利用等离子体-电化学级联途径,这也是现代工业由氮气合成氨需要高温高压驱动的原因, 与此同时,课题组供图 在这个自然现象的启发下,这将导致每年产生3亿吨碳排放, 研究人员发现,例如毫克每升甚至微克每升量级,氮氧化物溶解在雨水中会形成硝酸盐, 中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员吴骊珠认为:“这项工作通过等离子体放电耦合电催化过程,研究人员开始尝试利用电催化过程选择性合成羟胺,就可以进一步制备硝酸,。
研究人员在理论计算的指导下,但目标产物羟胺在碱性溶液中并不稳定, 得到硝酸后。
成功在常温常压条件下将空气转化为氮氧化物,课题组供图 于是,在氮的多种存在形式中,也就是说。
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