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物联网时代想要关键负载更安全? 施耐德电气这样做!

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四、物联网【论文掠影】图1、BC基导电纤维线的制备©2022TheAuthor(a)纯BC、BC/CNT及BC/CNT/PPy纤维线的制备示意图。

图7、代想德电不同温度下得到的一阶速率常数(k1)©Elsevier(a,b)计算Ru(Na)/Beta和Ru(Na)/Al2O3的k1值(c,d)使用Ru(Na)/Beta和Ru(Na)/Al2O3的k1值计算Ea。此外,要关样最常用的加氢催化剂是Ru,Rh,Pt基催化剂。

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【成果掠影】在此,键负中国科学院上海高等研究院陈新庆研究员等人报道了在*BEA分子筛上负载钌(Ru)单原子催化剂(Ru(Na)/Beta),键负在氢溢流的协助下,在较低温度下显著提高了N-乙基咔唑(NEC)、N-丙基咔唑(NPC)、2-甲基吲哚(2-MID)的加氢性能。图4、载更原位FTIR表征©Elsevier(a,b)在100℃下,Ru(Na)/Beta,Ru/Beta,Beta,Ru(Na)/Al2O3、Ru/Al2O3和Al2O3的催化剂上氢气活化的原位FTIR图谱。众所周知,安全分子筛是一种理想的载体,具有大比表面积、可调节的酸碱性(Lewis和Brønsted),并能固定高分散的金属物种。

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因此,施耐该研究工作为分子筛负载金属催化剂在温和条件下快速催化LOHCs储氢提供了新的见解。到目前为止,物联网研究最多的LOHC是N-杂环化合物,如N-乙基咔唑(NEC),N-丙基咔唑(NPC),2-甲基吲哚(2-MID)和二苄基甲苯(DBT)等。

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催化剂的动力学结果表明,代想德电Ru(Na)/Beta可以明显降低NEC的加氢活化能。

特别是,要关样Ru基催化剂在LOHCs的氢化反应中被广泛研究。键负Q5今天的天气怎样/那北京呢(考它的语义联想功能)/大大大后天天气怎么样(考它的口语化识别功能)?创维:自动将天气预报定位在了北京。

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