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1)  CO selective oxidation
CO选择氧化
2)  selective CO oxidation
CO选择性氧化
1.
Study on selective CO oxidation in hydrogen-rich gas and effect of calcined temperature on Ru_1La_xO_δ/γ-Al_2O_3 catalysts;
Ru_1La_xO_δ/γ-Al_2O_3催化剂上CO选择性氧化去除性能及焙烧温度的影响
2.
Studies on selective CO oxidation in hydrogen-rich gas and regeneration of Cu-Zr-Ce-O catalysts;
Cu-Zr-Ce-O催化剂上CO选择性氧化及再生研究
3.
The CuO-CeO2-ZrO2 compound oxide catalysts for the selective CO oxidation were prepared by the citric acid sol-gel method.
采用柠檬酸溶胶-凝胶法制备一系列CuO-CeO2-ZrO2复合氧化物催化剂,利用微反应-色谱装置对催化剂CO选择性氧化的催化性能进行了评价,并用XRD、TPR等对样品进行了表征。
3)  CO selective oxidation
CO选择性氧化
1.
Noble and non-noble metal catalysts of CO selective oxidation in hydrogen-rich gas are summarized in detail.
详细概述了富氢气体中CO选择性氧化反应的贵金属和非贵金属催化剂,简要介绍了反应条件对催化剂活性的影响,指出控制催化剂的尺寸是金催化剂研究的重点,铂和其它非贵金属的抗CO2性和抗水性还有待进一步改善;通过便宜的添加剂、合适的制备方法和处理条件等手段来提高催化剂活性和选择性是有效的途径。
2.
The results of CO selective oxidation are presented in hydrogen-gas over CuO/CeO_2 catalysts prepared by a coprecipitation method.
然而甲醇重整气中少量的CO极易吸附在燃料电池阳极催化剂表面,使电池性能严重下降,必须对重整气中的CO进行去除,选择性氧化脱除重整气中的CO是成本较低、简单易行的方法,已见报道的用于CO选择性氧化反应的催化剂大多是Al_2O_3负载的Pt、Ru、Rh和Au等贵金属催化剂,它们
4)  carbon monoxide preferential oxidation
CO选择氧化反应
1.
Its application for carbon monoxide preferential oxidation has attracted a great attention since it exhibited a potential prospect for industrial application.
Co3O4催化剂用于富氢气氛下CO选择氧化反应已引起了人们极大的关注,具有潜在的应用前景。
5)  selecctive oxidation of CO in hydrogen-rich
富氢气体中的CO选择性氧化
6)  selective oxidation
选择氧化
1.
Studies on catalytic reaction of selective oxidation of isobutylene to methacrolein;
异丁烯选择氧化制备甲基丙烯醛催化反应的研究
2.
Study on the preparation of acrylic acid by propane selective oxidation;
丙烷选择氧化制丙烯酸的研究
3.
Effects of shot peening on the selective oxidation of 1Cr13 alloy;
喷丸处理对1Cr13钢选择氧化的作用
补充资料:选择氧化
分子式:
CAS号:

性质:(一)使反应物分子在催化剂作用下高选择性地氧化为其中一种氧化产物的反应。例如丙烯在CoFeBiWMoSiKO上选择氧化为丙烯醛,而在Co-Mo-O等催化剂上选择氧化为丙烯酸。如果氧化产物丙烯醛与丙烯酸没有选择性,则其反应归为部分氧化,以区别氧化为CO2的完全氧化反应。(二)当合金中的溶质组元与氧的亲和力比基体组元与氧的亲和力更大时,在一定条件下合金表面形成一层连续的溶质组元的氧化物膜的过程。合金中含量较少的组元优先形成外部氧化膜。这一过程是工程高温合金设计的基础,例如不锈钢和镍基高温合金在高温环境中,由于选择氧化而形成致密的表面氧化铬膜层,可显著提高抗高温氧化性能。

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参考词条