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可见光光催化剂,发现其可见光照射下可有效活化H2O2以及O2降解并矿化有毒有机污染物,并提出了相应的可见光光催化反应机理,(3)研制成功非金属硼和氧化镍二元协同改性的TiO2基可见光光催化剂,在可见光照射下可有效地活化O2降解多氯酚等有毒有机污染物,通过对TiO2表面和体相改性的系统而深入的研究,澄清了一些国际上十分关注而又有争议的科学问题.臭氧催化氧化除污染技术我国城市水源中高稳定性,难降解有机污染物成为影响水质的关键污染物.哈尔滨工业大学发明了一系列臭氧多相催化氧化除污染方法,利用过渡金属氧化物的某些表面特性催化臭氧转化为具有强氧化能力的自由基,对高稳定性有机污染物的分解效率比单纯臭氧氧化提高2~4倍.臭氧催化氧化可有效地分解去除水中高稳定性有机污染物,降低水的致突变活性,显着提高出厂水的安全性.目前,哈尔滨工业大学发明的臭氧催化氧化除污染集成化技术已在我国一些水厂应用,显着地改善了水质,将III,IV类等受污染水源水处理达到生活饮用水水质标准要求.提高光催化环境污染控制过程能量效率的方法有毒有害污染物的高效处理一直是国际环境工程领域的难点,光催化被认为是控制这类污染物最具发展前景的新技术之一,但能量效率低制约了该技术的实际应用.针对"如何提高能量效率"这一亟待解决的关键科学问题,大连理工大学,清华大学开展了提高光催化环境污染控制过程能量效率的方法及应用基础研究,取得了明显的规律性创新结果.煤基合成气化学煤基合成气化学是指以煤和合成气为原材料的化学工业,通过对煤进行深加工,不断延长其产业链,通过催化剂的开发,可以开发出数百种乃至上千种化工产品和燃料油,具有产业链长,增值空间大,关联程度高,规模效益显着的特点发展前景广阔,三十年来取得了重要进展.甲醇制取低碳烯烃(MTO)大连化物所在上世纪八十年代初开展了由甲醇或二甲醚制烯烃催化剂及工艺技术研究在九十年代成功开发了磷硅铝(SAPO-34)分子筛廉价合成技术,微球催化剂制备技术和流化床反应工艺技术,完成了中试规模放大.在基础研究和催化剂的性能改进工作,开发了新一代甲醇或二甲醚制低碳烯烃的催化剂,进一步提高了烯烃选择性.大连化物所与陕西省新兴煤化工科技发展公司,中石化洛阳石化工程公司合作在世界上首次完成了万吨级规模甲醇制烯烃工业性试验,并命名为DMTO技术,其项目规模和各项指标已达到世界领先水平.神华包头世界首套180万吨/年甲醇制烯烃工业化装置投料试车成功,甲醇转化率100%,乙烯丙烯正式进入商业化运营阶段.这是世界上以煤炭取代石油大规模生产乙烯,丙烯等大宗石化原料的成套技术.煤制油催化剂1953年大连所进行了3000吨/年循环流化床合成油中试试验,因天然石油的大量开采,合成油的研究暂时退出舞台.1980年代初,山西煤化所重新恢复了煤制油技术的研究与开发,固定床两段合成工艺,浆态床合成油技术适合低温浆态床费托合成的微球形Fe-Cu-K/SiO2(20-150(m)催化剂高温浆态床微球型(30-150(m)铁基费托合成催化剂催化剂时空产率可达到1.2-1.5g油品/g催化剂,催化剂产油能力达到1500-1800吨油/吨催化剂,活性是传统固定床费托合成催化剂的10倍以上,是低温浆态床费托合成催化剂的4-5倍.2006年成立了中科合成油技术有限公司,形成了我国煤制油产业发展的技术支撑实体.在伊泰,潞安和神华建成三个16-20万吨/年合成油示范厂并通过了中国国际工程咨询公司的考核验收,这标志着我国已完全掌握了先进高效的煤制油工业技术.常压水煤气部分甲烷化催化剂及技术全面开展了煤制天然气高温高压催化剂及技术的研究和开发,研发了系列的完全甲烷化催化剂,并进行了长时间(8000h)的催化剂工业性试验验证了催化剂的各项指标和工艺技术的可行性煤制乙二醇福建物质结构研究所与企业联手合作,成功开发了"万吨级CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇"(简称"煤制乙二醇")成套技术.中科院福建物构所和上海金煤化工新技术有限公司已将全部煤制乙二醇技术入股通辽金煤化工有限公司,在内蒙古通辽市建设全球首套年产20万吨煤制乙二醇示范装置.但是,工芸过程仍存在技术瓶颈,経过刻苦攻关有望成为国内最大的乙二醇生产企业.天然气干法脱硫大连化物所)针对天然气,油田伴生气,煤制气,炼厂气及含H2S的工业气体,从H2S传质入手研究开发成功了高硫容干法催化氧化脱硫剂.催化氧化脱硫剂的成功推广应用,在节约脱硫净化成本的同时,减少了脱硫过程对环境的二次污染目前已在我国四大油田同时使用.
催化界同仁経过跨世纪的追求和奋进,尤其是在近三十年的快速发展,终于使当今的中国催化发展成世界催化大国!但是如何使催化大国发展成催化强国是全体催化同仁今后的中心使命.
在表靣科学尤其是近年发展起来的纳米科学和技术的促使下,催化本质的探索和催化工作理论的发展仍然将是人们追求的目标.精心拟炼的催化研究领域仍然应当是催化新反应,催化新材料,催化新表征方法尤其是大力发展原位实时,实空间的表征方法.利用超高分辨分析电镜,原位光谱,波谱技术等现代物理化学原位方法和计算化学相结合对实用催化剂的深化研究,学习,引用凝聚态物理的理论和技术发展新的催化剂及其工作理论是其重要方向之一.
鉴扵催化科学和技术在国民経济,环境,人类生活质量等的重要意义,催化研究的主战场仍然是紧密结合国家的重大需求而进行.煤,石油,天然气,氢的优化利用,石油化工,环境,能源等.
又鉴扵催化是一个老学科有着丰富的学术和技术积累,学科的发展要求它必需走出本学科和其他学科交叉等两山之间必有狭峪!例如功能材料的发展.相信経过催化界同仁的奋进会开辟出一片繁荣的新天地.
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