难浮煤颗粒-气泡间液膜的薄化破裂机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51574236
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0409.矿物工程与物质分离
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Flotation is one of the most effective methods for coal cleaning. However, low-rank coal, oxidized coal, and low ash middling are difficult to be captured by bubbles because of the low surface hydrophobicity of these particles. The drainage rate of a thin liquid film between the bubble and these particles is slow and is sometimes equal to zero. Thus, typical representative difficult-to-float coal samples will be selected. X-ray photoelectron spectroscopy will be used to scan the surface molecular structure and composition (aliphatic hydrocarbon chain, oxygen functional groups, benzene). Statistical analysis will be used to study surface hydrophobic properties. Bubble–particle force variation measurements will be performed with an atomic force microscope. In addition, thin film apparatus will be used to measure the spatial and temporal profile of the film thinning between bubble and particle, and the calculation of surface force will be obtained through the numerical analysis of fluid. Based on results, a joint collector will be used to intensify and restore the hydrophobicity of difficult-to-float particles through the synergy bonding interaction between collector and coal surface molecules. Bubble–particle interaction force and liquid film thinning and rupture dynamics behavior will be tested and verified after joint collector modification from the aspect of interface force and nanometer scale. The mechanism of film thinning and rupture will be revealed. Therefore, this project will provide a guiding significance for high efficiency flotation of coal and non-coal minerals.
浮选是细粒煤洁净加工最有效的方法之一,但低阶煤、氧化煤、中低灰的中煤连生体等难浮煤表面疏水性差,浮选过程中颗粒-气泡间液膜薄化破裂速度慢、甚至不破裂,煤粒难以被气泡捕获。针对这一浮选难题,选取代表性难浮煤进行样品制备及性质测试,利用光电子能谱(XPS)扫描其表面分子结构组成(脂肪烃链、含氧官能团、苯环),统计分析样品表面的疏水位点分布;在难浮煤颗粒-气泡接触过程中,利用原子力显微镜(AFM)测试颗粒-气泡相互作用力的变化规律,利用液膜分析系统(TFA)观测煤与气泡间液膜的薄化以及破裂过程,并且通过流体数值分析,计算表面作用力。在此基础上,通过复配捕收剂分子与煤表面分子的键合协同,强化难浮煤颗粒的表面疏水性,进一步测试并相互验证复配捕收剂改性后的难浮煤颗粒-气泡相互作用力及其液膜的薄化破裂动力学行为。难浮煤颗粒-气泡间液膜薄化破裂机理的揭示,有望为煤及非煤矿物的高效浮选回收提供借鉴。

结项摘要

我国低阶/氧化煤等难浮煤储量大(40%左右),表面丰富的含氧基团和发达的孔隙结构导致其疏水性差,水分子极易在煤粒表面形成牢固的水化膜,阻碍捕收剂分子吸附以及气泡粘附,致使浮选回收难,亟需以浮选颗粒气泡间、气泡间相互作用为着重点进行基础分析,旨在为难浮煤高效提质提供理论借鉴。. 项目利用浮选液膜分析仪探索颗粒气泡、气泡间液膜的薄化破裂行为,借助SRYL方程分析了液膜的临界破裂厚度、薄化速率以及界面力学信息。亲水性颗粒气泡间的最终平衡膜始终保持稳定状态,气泡接近速度决定了颗粒气泡间液膜的轮廓,从而影响颗粒排水过程的动力学,在排液初期,气泡快速“逼近”颗粒表面,使得距离颗粒表面最近的中心点排液速度放缓。粗糙的亲水颗粒-气泡间液膜稳定,而粗糙的疏水颗粒气泡的粘附作用强。疏水力是诱发气泡间液膜薄化破裂的根本原因,NaCl和SDS的加入均减缓了液膜排液速率。气泡尺寸增加致使体系Laplace驱动力减小,导致气泡间平衡膜厚度增加;随着气泡接近速度增加,流体阻力诱发气液界面开始出现“浅凹”形变,但对气泡间最终平衡膜厚度的影响不大。. 利用AFM直接测试颗粒气泡以及气泡间相互作用力,借助SRYL模型拟合试验测试值,以揭示难浮煤颗粒气泡以及气泡间液膜稳定性机理。疏水玻璃与气泡间的疏水力以3.50 nm的衰减长度按单指数模型衰减,液膜在32.96 nm临界破裂厚度处破裂。该疏水力倾向于一种短程力,源自界面的水分子重排熵效应。SDS存在体系下气泡间相互作用力一直表现为斥力作用,SDS实现了气泡间疏水引力的有效屏蔽。气泡间排斥力随着接近速度的增加而增加,通过增加AFM Setpoint仍无法有效触发液膜破裂。. 基于以上难浮煤颗粒气泡排液及颗粒气泡间相互作用力学机制的研究,提出了基于界面调控的难浮煤高效分选技术,开发了适用于难浮煤浮选的极性复合捕收剂,形成了基于复合药剂和荷电微泡联合的难浮煤浮选界面调控技术。

项目成果

期刊论文数量(36)
专著数量(0)
科研奖励数量(5)
会议论文数量(0)
专利数量(12)
稀缺炼焦煤中煤再选潜势研究
  • DOI:
    10.16447/j.cnki.cpt.2019.01.004
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    选煤技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    夏灵勇;魏立勇;刘敏;田立新;桂夏辉
  • 通讯作者:
    桂夏辉
The role of surface forces in mineral flotation
表面力在矿物浮选中的作用
  • DOI:
    10.1016/j.cocis.2019.11.005
  • 发表时间:
    2019-12-01
  • 期刊:
    CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Xing, Yaowen;Xu, Mengdi;Kappl, Michael
  • 通讯作者:
    Kappl, Michael
Intensification mechanism of oxidized coal flotation by using oxygen-containing collector α-furanacrylic acid
含氧捕收剂α-呋喃丙烯酸强化氧化煤浮选机理
  • DOI:
    10.1016/j.powtec.2016.09.058
  • 发表时间:
    2017-01-01
  • 期刊:
    POWDER TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Gui, Xiahui;Xing, Yaowen;Xu, Mengdi
  • 通讯作者:
    Xu, Mengdi
Effect of kaolinite and montmorillonite on fine coal flotation
高岭石和蒙脱石对粉煤浮选的影响
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2017.01.058
  • 发表时间:
    2017-05-01
  • 期刊:
    FUEL
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Xing, Yaowen;Xu, Xuehong;Xu, Mengdi
  • 通讯作者:
    Xu, Mengdi
煤泥浮选过程强化之二——低阶/氧化煤难浮机理探讨篇
  • DOI:
    10.16447/j.cnki.cpt.2017.02.022
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    选煤技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    桂夏辉;邢耀文;王婷霞
  • 通讯作者:
    王婷霞

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其他文献

颗粒气泡黏附科学——微纳尺度下颗粒气泡黏附试验研究进展
  • DOI:
    10.13225/j.cnki.jccs.2018.0448
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邢耀文;桂夏辉;韩海生;孙伟;曹亦俊;刘炯天
  • 通讯作者:
    刘炯天
煤泥浮选过程能量输入优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李延锋;张晓博;桂夏辉;赵闻达;吴朝龙;谢彦君;LI Yan-feng,ZHANG Xiao-bo,GUI Xia-hui,ZHAO Wen-da,
  • 通讯作者:
    LI Yan-feng,ZHANG Xiao-bo,GUI Xia-hui,ZHAO Wen-da,
振动模式对低阶煤颗粒气泡脱附行为的影响
  • DOI:
    10.13827/j.cnki.kyyk.2019.09.025
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    矿业研究与开发
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    荣国强;张友飞;邢耀文;桂夏辉
  • 通讯作者:
    桂夏辉
液固流化床内颗粒沉降特性试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    桂夏辉;李延锋;刘炯天;王永田;曹亦俊
  • 通讯作者:
    曹亦俊
颗粒气泡黏附科学——宏观尺度下颗粒气泡黏附研究进展及困境
  • DOI:
    10.13225/j.cnki.jccs.2018.0427
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邢耀文;桂夏辉;曹亦俊;刘炯天
  • 通讯作者:
    刘炯天

其他文献

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桂夏辉的其他基金

机械破孔-胶体封孔协同强化煤气化飞灰浮选脱炭机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    59 万元
  • 项目类别:
机械破孔—胶体封孔协同强化煤气化飞灰浮选脱炭机理研究
  • 批准号:
    52174265
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    59.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
低品质煤浮选提质
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    130 万元
  • 项目类别:
    优秀青年科学基金项目
微纳胶质荷正电气泡强化低阶/氧化煤浮选的机理研究
  • 批准号:
    51774286
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于能量输配的煤泥分选过程强化机理研究
  • 批准号:
    51304192
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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相似海外基金

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  • 财政年份:
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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]
      
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