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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ME</journal-id><journal-title-group><journal-title>Modern Engineering</journal-title></journal-title-group><issn>2996-6973</issn><eissn>2996-6981</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ME.2025040018</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>焦油裂解催化剂的制备方法及其在燃料电池尾气循环中的应用</title><url>https://artdesignp.com/journal/ME/2/4/10.61369/ME.2025040018</url><author>杨雨霖</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-04-20</published-time></date></history><abstract>焦油组分在燃料电池尾气循环中易造成积碳与性能衰减，需构建具高活性与稳定性的高温催化裂解体系。文章以白云石与橄榄石为载体，采用浸渍-焙烧法负载Ni-Fe-Ce多金属组分，并引入La与W助剂，调控煅烧与还原条件，形成具高分散度与热稳定性的MgO-NiO固溶体结构。裂解性能测试以甲苯、萘为模型物，评估温度、水碳比与空速等对转化率与产气构成的影响，结合表征揭示Fe缓解Ni硫中毒、Ce稳定晶粒、La 抑制积碳的协同机制。在燃料电池尾气模拟系统中，催化剂实现&amp;ge;95%焦油转化率，富氢气体回收用于阳极再利用，有效降低系统碳沉积与能量损失，提升整体运行效率与寿命。</abstract><keywords>焦油裂解,Ni-Fe-Ce催化剂,燃料电池,尾气循环,抗硫性能</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]孟德昌,赵渊,张亚青,等.煤焦油裂解催化剂制备及催化裂解特性[J].洁净煤技术,2023,29(02):139-148.[2]陈文轩,刘鹏,李学琴,等.生物质焦油催化裂解催化剂的研究进展[J].林产工业,2022,59(03):41-48.[3]王聪哲,许桂英.天然非均相焦油裂解催化剂研究进展[J].现代化工,2018,38(12):34-38+40.[4]翟建荣,张艳敏,莫文龙,等.制备方法对煤焦油模型化合物裂解催化剂Ni/Al2O3结构及性能的影响[J].燃料化学学报,2018,46(09):1063-1073.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
