生物转化的过程控制
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114929884A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202080093266.9

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 提供用于增强生物过程的控制方法,其中所述生物过程将气态底物转化成诸如乙醇的有用的最终产物。方法包括在底物添加速率下提供含有CO和CO2中的一种或多种的气态底物至生物反应器。被提供至生物反应器的产乙酸细菌在发酵液中发酵该气态底物。该方法包括测定发酵液中羧酸和/或羧酸盐的浓度。控制算法使用这些浓度以调整气态底物添加速率。

    一种氮化铝基催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110756213A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911082611.4

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本发明属于催化剂制备领域,具体涉及一种氮化铝基催化剂,所述氮化铝基催化剂具有核壳结构,包括内核和壳层,所述内核为氮化铝,所述壳层为氧化铝,所述内核和壳层之间设有活性金属组分。本发明还包括氮化铝基催化剂的制备方法及其应用。本发明工艺简单,无污染,可以大规模生产和使用。本发明采用新型的氮化铝陶瓷作为载体,具有高机械强度和高的导热性能和高抗积炭能力的负载型催化剂。通过形成氧化铝薄膜将表面的活性金属包覆得到核壳结构,实现活性金属的限域作用,而增加了活性金属的稳定性能和催化剂的抗积炭性能。

    氮化铝基催化剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113663714A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111112797.0

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明提供氮化铝基催化剂及其制备方法和用途,所述种氮化铝基催化剂的制备方法包括如下步骤:1)将氮化铝粉末在惰性气体或氮气下煅烧得到氮化铝载体;2)提供活性金属盐的溶液,将所述金属盐的溶液与步骤1)所述的氮化铝载体接触得前驱体A;3)将所述的前驱体A在惰性气体或氮气下焙烧;4)将所述焙烧后的产物在水热条件下制得前驱体B;5)将所述的前驱体B还原,即氮化铝基催化剂。本申请中所述氮化铝基催化剂具有反应活性高,活性金属不容易烧结和积碳的优点,非常适合作为甲烷‑二氧化碳重整反应中的催化剂使用。

    用于减少附聚物形成的热分解方法

    公开(公告)号:CN113061471A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110144165.6

    申请日:2014-09-16

    Abstract: 本发明涉及用于减少附聚物形成的热分解方法。涉及一种方法,提供减少在含碳材料原料热分解期间的附聚物形成。一种非催化热分解方法,包括提供总体上为固体的原料至热分解单元,并用移动装置将原料移动通过热分解单元中的至少一个气化区。该方法包括提供氧和任选另外的气体至气化区。在一个方面,该方法包括移动原料通过气化区并将氧提供至气化区,其速率有效保持材料床温在材料床中任一点不超过约2300℉,并保持约500℉‑约2000℉的材料床温。

    用于减少附聚物形成的热分解方法

    公开(公告)号:CN113061471B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202110144165.6

    申请日:2014-09-16

    Abstract: 本发明涉及用于减少附聚物形成的热分解方法。涉及一种方法,提供减少在含碳材料原料热分解期间的附聚物形成。一种非催化热分解方法,包括提供总体上为固体的原料至热分解单元,并用移动装置将原料移动通过热分解单元中的至少一个气化区。该方法包括提供氧和任选另外的气体至气化区。在一个方面,该方法包括移动原料通过气化区并将氧提供至气化区,其速率有效保持材料床温在材料床中任一点不超过约2300℉,并保持约500℉‑约2000℉的材料床温。

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