超临界水热连续合成纳米镍微粒过程中的热质传递作用机理及调控方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51906109
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0605.多相流热物理学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Supercritical water gasification (SCWG) is a promising technique to convert wet biomass or organic wastes into H2-rich fuel gases. Low-cost nickel catalysts have received much attention to save the heat input for SCWG processes. However, nickel-based catalysts synthesized by the traditional methods are encountering severe sintering problems in the high-pressure and high-temperature hydrothermal conditions. To address this issue, this project proposes a novel research approach, preparing the nickel catalysts by supercritical hydrothermal synthesis (SCHS) for SCWG, that is, preparing the catalysts by in-situ method. In this project, aiming to obtain high-quality nickel nanoparticles for SCWG, we will study the effect of heat and mass transfer of the SCHS multiple fluids during the synthesizing process, on the properties of the obtained nickel particles. Rapid mixing of the preheated supercritical water and the low-temperature salt solutions (particle precursors) will be particularly studied. First, characteristic of heat and mass transfer of the mixing of supercritical water and low-temperature water in mini-scale mixers will be investigated by experiments and numerical simulation. Optimal parameters of the mixers and the fluids will be obtained to realize rapid and efficient mixing of the multiple fluids. Then, SCHS of nickel particles will be carried out under different SCHS variables, including flow rate and temperature of the preheated supercritical water and the low-temperature salt solution, concentration of the salt solution and the reaction time for SCHS. Along with the property characterization of the obtained nickel particles, nucleation and growth mechanism for the nickel particles will be determined, and effects of the SCHS variables will be illustrated. Finally, by numerical modeling of the particle size distribution, more information about the effect of heat and mass transfer of SCHS process on the properties of the nickel nanoparticles will be discussed. Controlling methods for preparing high-quality nickel nanoparticles for SCWG via SCHS method will be also established. We believe that conclusions and achievements of this research could be good references for innovative design and synthesis of low-cost nickel catalysts for SCWG. Relevant results are also expected to contribute to the academic fields of multiphase flow and heterogeneous catalysis of supercritical fluids.
超临界水气化(SCWG)在利用湿生物质制备富氢能源气体方面具有独特优势。廉价镍基催化剂可进一步降低SCWG热成本而备受关注,但传统镍催化剂在超临界水环境中面临易烧结失活的难题。为此,本项目提出以超临界水热环境为合成媒介,制备的高分散纳米镍微粒为SCWG催化剂(即催化剂原位合成)的新研究思路,开展超临界水热合成过程中热质传递对微粒性能的作用机理研究:通过数值模拟及测温实验,明晰超临界水与低温水在特定混合器中的混合热质传递特性,获得实现两相流体快速高效混合的匹配参数;进而通过合成实验及微粒性能表征,确立微粒的成核生长机理并明确合成热质参量对微粒成核生长的作用规律;进一步建立描述微粒性能的数理模型,分析揭示超临界水热合成过程中热质传递对微粒成核生长作用的微观机理,获得高性能微粒的定向可控合成方法。研究为创新SCWG催化剂的制备方法提供理论支撑,在超临界流体传热传质及多相催化科学方面具有学术价值。

结项摘要

超临界水气化(SCWG)在利用湿生物质制备富氢气体方面具有独特优势。廉价镍催化剂可进一步降低SCWG技术成本,但传统催化剂在超临界水中面临易烧结失活的难题。为此,本项目提出以超临界水热环境为合成媒介,制备的纳米镍微粒为SCWG催化剂的新研究思路,并针对连续水热可控合成的瓶颈问题,开展了典型混合器中超临界水与低温水连续混合流动热质传递特性、连续式超临界水热合成热质参量对合成微粒生长的作用规律及机理等关键问题研究。.首先,在超临界水中成功合成了负载镍纳米催化剂,其在超临界水气化中展示出高效的催化活性及极为优异的水热稳定性,支撑了本项目研究思路的可行性。进而,依据技术特点,在典型三通混合器中通过测温实验获得了不同温区及流体参数下混合温度场及低温流体升温速率数据,结果发现:当冷流体参数恒定时,预热水参数变化(焓值不变)未对混合温度场产生明显影响;同时增加冷、热流体流量可显著提高冷流体的升温速率。进一步的数值模拟研究发现:流体混合时混合器中心出现了强烈的涡流结构,其强度受流体参数影响较大;混合器中心附近横截面温度的均匀性随着预热水温度的升高而提高,但随流体流量的增加而降低。再一步的归纳发现:混合流体的理查森数(Ri)<120时,混合过程为惯性力主导的快速混合;120<Ri<480时,混合流场的惯性力与浮升力相当,为中等流量参数下的中等速度混合;480<Ri时,流体混合由浮升力主导,为缓慢混合。最后,通过系列纳米微粒的合成实验及表征研究发现:增加流体流量或采用更小管径的混合器(即较小的Ri数条件下),可获得更小结晶度的纳米微粒;纳米颗粒在流场中的停留时间与其粒径分布具有正相关性。.本项目完成了既定的科研任务,研究结论可为创新SCWG催化剂的制备方法提供理论支撑,在超临界流体传热传质及多相催化科学方面具有学术价值。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Efficient and stable supercritical-water-synthesized Ni-based catalysts for supercritical water gasification
高效稳定的超临界水合成镍基超临界水气化催化剂
  • DOI:
    10.1016/j.supflu.2020.104790
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Li Sha;Zhu Bin;Wang Wenju;Zhang Houlei;Li Qiang
  • 通讯作者:
    Li Qiang
Nanofiber Sr2Fe1.5Mo0.5O6-δ Electrodes Fabricated by the Electrospinning Method for Solid-Oxide Cells
静电纺丝法制备固体氧化物电池纳米纤维Sr2Fe1.5Mo0.5O6-δ电极
  • DOI:
    10.3390/cryst12111624
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Crystals
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Bo Zhang;Zhizhong Leng;Yihan Ling;Hu Bai;Sha Li;Juan Zhou;Shaorong Wang
  • 通讯作者:
    Shaorong Wang
Stability and activity maintenance of Ni catalysts supported on La-, Ce-, and Mg-promoted Al2O3 and ZrO2 for H-2 production from steam reforming of glycerol
La、Ce、Mg 促进的 Al2O3 和 ZrO2 负载的 Ni 催化剂用于甘油蒸汽重整生产 H-2 的稳定性和活性维持
  • DOI:
    10.1002/er.6466
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li Sha;Zhang Jiale;Zhu Bin;Wang Wenju
  • 通讯作者:
    Wang Wenju
Investigation into biochar supported Fe-Mo carbides catalysts for efficient biomass gasification tar cracking
生物炭负载铁钼碳化物催化剂用于高效生物质气化焦油裂解的研究
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2022.140072
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Shuping Zhang;Jiaxing Wang;Lei Ye;Sha Li;Yinhai Su;Huiyan Zhang
  • 通讯作者:
    Huiyan Zhang

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

氮杂环卡宾(NHC)催化下多取代环戊烯的串联合成
  • DOI:
    10.6023/cjoc201812035
  • 发表时间:
    2019-01-18
  • 期刊:
    Chinese Journal of Organic Chemistry
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    李莎;杨雯涵;罗鲜;姚昌盛
  • 通讯作者:
    姚昌盛
润滑油对CO2气体冷却器性能的影响
  • DOI:
    10.1098/rsbl.2013.0120
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    制冷学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李敏霞;马一太;王派;李莎
  • 通讯作者:
    李莎
波纹辊轧制温度对镁/铝复合板界面组织及力学性能的影响
  • DOI:
    10.11896/cldb.19110230
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    锅渺;李莎;赵利平;韩建超;王涛
  • 通讯作者:
    王涛
直接从空间数据中挖掘频繁模式
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    计算机应用研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董林;舒红;李莎
  • 通讯作者:
    李莎
枯草芽孢杆菌KC-WQ发酵液中抗菌脂肽的分离鉴定及发酵条件优化
  • DOI:
    10.13386/j.issn1002-0306.2021100269
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    食品工业科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钱荣;续晓琪;许宗奇;徐虹;李莎;徐铮;罗正山
  • 通讯作者:
    罗正山

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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

        graph TD
          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]
      
关闭
close
客服二维码