新型无排放熔盐电解固态硫化物冶金过程的基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20973130
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

硫化物在我国矿产资源丰富,是许多有色金属冶炼的主要原料。传统金属硫化物冶金一般首先经过煅烧过程,产生大量的SO2酸雾气体,而且,其后续冶炼还可能大量排放CO2,因而,高污染性是现行硫化物冶金工业的一个显著特点。申请者在前期研究工作中发现固态硫化物可通过直接熔盐电解还原成相应的金属,而硫元素在阳极上氧化成单质硫,这一发现为实现硫化物的无排放冶金提供了一种新的可能途径。本项目中,申请者拟结合粉末微腔电极技术和压片电极电解进一步系统研究WS2,MoS2等金属硫化物在氯化钠、氯化钾熔盐中的还原机理,同时深入认识硫离子在石墨阳极、导电氧化物阳极上的电化学行为,探索零排放的惰性阳极技术。申请者希望通过对固态金属硫化物熔盐电解冶金过程的全面研究积累基础理论及实验认识,为发展一种无排放、低成本的硫化物冶金新技术奠定基础。

结项摘要

硫化物是许多过渡金属的重要矿藏资源,比如辉铜矿、方铅矿、铜镍矿、辉钼矿、辉钨矿、辉锑矿等等。另外,许多过渡金属硫化物可以很容易地有这些过渡金属的盐与硫离子反应进行制备。但是,传统金属硫化物冶金一般经过先煅烧再碳热还原等多重工序,造成SO2及CO2排放的双重污染。本项目首次论证可以在碱金属氯化物熔盐中以固态金属硫化物为阴极,以惰性石墨为阳极,将金属硫化物直接快速电分解为相应金属和高附加值的单质硫。其中,碱金属氯化物熔盐被证实有很强的硫离子传输能力,电解硫化钨、硫化钼均得到了纳米金属粉体材料。本课题研究从热力学计算与实验研究两个方面确定了固态金属硫化物、硫离子、碱金属离子以及氯离子在碱金属氯化物熔盐中的电化学活性次序;通过循环伏安与恒电位电解等对MoS2、WS2等固态阴极的电化学还原机理进行了深入研究,基本认识了固态金属硫化物电极过程特征;建立了固态金属硫化物电解过程中的离子扩散模型及相应的动力学方程并进行了实验验证,可为固态阴极的优化设计提供理论依据;确定石墨为硫离子氧化成单质硫的理想惰性阳极。这些研究成果为发展新型无排放硫化物冶金技术奠定了基础。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
A PRS model for accurate prediction of the optimal solid oxide cathode structure for the preparation of metals in molten chlorides
用于准确预测在熔融氯化物中制备金属的最佳固体氧化物阴极结构的 PRS 模型
  • DOI:
    10.1016/j.elecom.2012.10.005
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Electrochemistry Communications
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Wei Li;Junjun Peng;Xianbo Jin;George Z. Chen
  • 通讯作者:
    George Z. Chen
Chloride ion enhanced thermal stability of carbon dioxide captured by monoethanolamine in hydroxyl imidazolium based ionic liquids
氯离子增强羟基咪唑基离子液体中单乙醇胺捕获二氧化碳的热稳定性
  • DOI:
    10.1039/c0ee00748j
  • 发表时间:
    2011-06
  • 期刊:
    Energy & Environmental Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Huang, Qing;Li, Yan;Jin, Xianbo;Zhao, Di;Chen, George Z.
  • 通讯作者:
    Chen, George Z.
Metal-to-Oxide Molar Volume Ratio: The Overlooked Barrier to Solid-State Electroreduction and a "Green" Bypass through Recyclable NH4HCO3
金属与氧化物摩尔体积比:被忽视的固态电还原障碍和通过可回收NH4HCO3的“绿色”旁路
  • DOI:
    10.1002/anie.200906833
  • 发表时间:
    2010-01-01
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Li, Wei;Jin, Xianbo;Chen, George Z.
  • 通讯作者:
    Chen, George Z.
Capacitance at the Electrode/Ionic Liquid Interface
电极/离子液体界面处的电容
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    Acta Physico - Chimica Sinica
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhao Di;Huang Qing;Jin Xian-Bo;Wei Xian-Jun;Chen, George Z.
  • 通讯作者:
    Chen, George Z.

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  • 通讯作者:
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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。
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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]
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          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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