催化裂化烟气催化氧化/氨吸收脱硫脱硝关键技术研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1162119
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    45.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B08.化学工程与工业化学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

本项目针对催化裂化(FCC)烟气特性,采用选择性催化氧化(SCO)方法,利用烟气中剩余O2将NO部分氧化成NO2,再以氨吸收,生产出硫酸铵和硝酸铵混合肥,研究该工艺关键技术。突破SCO催化剂现有的研究思路,以增加超氧自由基强化其活性为引导,制备出Ce掺杂Cr/TiO2-PILCs催化剂。前期结果表明,Ce掺杂使催化剂表面呈现更多的超氧自由基,其催化氧化活性及抗硫抗水性有了明显提高。在此基础上,借助电子顺磁共振(EPR)等表征技术,探究Ce掺杂Cr/TiO2-PILCs催化剂上超氧自由基形成机制,进一步提高其活性;采用瞬态反应与离线分析方法,研究抗硫抗水过程机理,挖掘其抗硫抗水潜力;研究催化剂制备所涉及的混合、练泥、挤出、干燥和煅烧工艺及助剂的影响,获得蜂窝状模块式SCO催化剂制备技术;对氨吸收脱硫脱硝工艺进行研究,获取其关键工艺参数,推进FCC烟气低成本、清洁脱硫脱硝新工艺技术的研发。

结项摘要

针对高效的Ce掺杂Cr/TiO2-PILCs脱硝催化剂,本项目从超氧自由基在Ce掺杂Cr/TiO2-PILCs催化剂上的形成机理、超氧自由基在FCC烟气NO氧化过程中的促进作用、Ce掺杂Cr/TiO2-PILCs催化剂的抗水抗硫机制以及FCC烟气氨法同时脱硫脱硝的工艺优化研究等方面,对超氧自由基在Ce掺杂催化剂上的形成机理、其在FCC烟气脱硝中的演化以及相关的中试测试展开了系统研究。通过研究,探明了超氧自由基产生于Cr3+位点上生成的氧空位处,且Ce掺杂促进了电荷的移动,产生空位,在催化剂表面生成不饱和化学键,促进化学吸附氧的形成;H2O、SO2与NO竞争吸附导致了催化活性的降低,同时Ce掺杂有利于提高催化剂的抗毒性能;探讨了不同条件下的氨法同时脱硫脱硝效率,获得了最佳的吸收工艺条件,同时吸收产物的结晶性能良好,可用作化肥。本项目为为Ce掺杂制备FCC烟气脱硝催化剂提供理论依据,同时初步探讨了其工业可行性,促进了低耗脱硝新工艺技术的研发。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Simultaneous removal of NOsubX/sub and SOsub2/sub from coal-fired flue gas by catalytic oxidation-removal process with Hsub2/subOsub2/sub
H2O2催化氧化脱除工艺同时脱除燃煤烟气中NOX和SO2
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Ding J;Zhong Q;Zhang S L;Song F J;Bu Y F
  • 通讯作者:
    Bu Y F
Insights into synergistic effect of chromium oxides and ceria supported on Ti-PILC for NO oxidation and their surface species study
Ti-PILC 负载的氧化铬和二氧化铈对 NO 氧化的协同效应及其表面形态研究的见解
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2014.11.024
  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Zhong L;Cai W;Yang Y;Zhong Q
  • 通讯作者:
    Zhong Q
Focus on the modified Cesubx/subZrsub1?x/subOsub2/sub with the rigid benzene-muti-carboxylate ligands and its catalysis in oxidation of NO
重点关注改性Ce
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Applied Catalysis B: Environmental
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cai W;Zhong Q;Zhao W;Bu Y F
  • 通讯作者:
    Bu Y F
Catalytic efficiency of iron oxides in decomposition of Hsub2/subOsub2/sub for simultaneous NOsubX/sub and SOsub2/sub removal: Effect of calcination temperature
铁氧化物对H分解的催化效率
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ding J;Zhong Q;Zhang S L
  • 通讯作者:
    Zhang S L
Fractional-hydrolysis-driven formation of nonuniform dopant concentration catalyst nanoparticles of Cr/CexZr1-xO2 and their catalysis in oxidation of NO
分级水解驱动的Cr/CexZr1-xO2不均匀掺杂浓度催化剂纳米颗粒的形成及其对NO氧化的催化作用
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2013.09.032
  • 发表时间:
    2014-01-15
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Cai, Wei;Zhong, Qin;Zhao, Wei
  • 通讯作者:
    Zhao, Wei

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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