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Enregistrement W4409501057 · doi:10.5006/c2023-19012

Influence of Operating Temperature on the Corrosion of UNS S30400 Steel under Catalytic Hydrodeoxygenation of Pyrolysis Oil by Supercritical Ethanol with In-situ Hydrogen Source

2023· article· en· W4409501057 sur OpenAlexaff
Mingyuan Zhang, Minkang Liu, Xue Han, Yimin Zeng, Chunbao Xu

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueCatalysis and Hydrodesulfurization Studies
Établissements canadiensNatural Resources CanadaWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHydrodeoxygenationSupercritical fluidPyrolysisCatalysisIn situHydrogenCorrosionMaterials scienceEthanolChemical engineeringChemistryMetallurgyOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Catalytic hydrodeoxygenation (HDO) is a promising approach to upgrade crude pyrolysis oil to achieve the ambitious target of partial or complete replacement of fossil fuel with bio-oil. Our recent study indicates that formic acid is an alternative in-situ hydrogen source to effectively improve oil properties for final application and significantly reduce cost and safety concerns compared to using high pressure H2 gas. In this work, corrosion of UNS S30400 (a candidate reactor constructional steel) was investigated under the catalytic HDO of crude pyrolysis oil by supercritical ethanol and formic acid in the temperature range of 80 to 350 °C to simulate the commercialization of the developed HDO technology. After 10 cycles exposure, the corrosion rate of the steel was evaluated using direct weight change and weight loss measurements. The formed corrosion products were examined with modern characterization techniques (SEM, EDS, XRD) to advance the corrosion mechanism.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,379
Score d'incertitude au seuil0,436

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,212
Écart entre enseignants0,203 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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