铁矿石催化剂在磁场作用下的低温SCR脱硝机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51276039
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0605.多相流热物理学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Low-temperature selective catalytic reduction (SCR) of NOx with iron-ore as catalysts is one of the most effective methods for NOx removal from flue gas. It can reduce re-pollution, save energy and reduce cost in De-NOx processes, and represents the future trend in SCR of NOx. In this project, we will combine low temperature SCR of NOx with magnetic fluidization and exploit the synergies between magnetic fields and iron-ore catalysts for better De-NOx. First, by enhancing the reactant absorption rate of iron-ore catalysts and promoting the formation of free bases and active complexes using external magnetic field, we aim at depressing the activation energy and reaction temperature of SCR of NOx with iron-ore catalysts and thus achieving high efficiency of low-temperature SCR of NOx. Moreover, we also investigate methods to prevent or slow deactivation of iron-ore catalysts and thus extend the catalyst life. Second, we will explore the construction of an experimental facility that can be used for online measurement during the whole process of low-temperature SCR of NOx with iron-ore catalysts. Via approaches from diffuse reflectance infrared fourier transform spectroscopy (DRIFTS)that can capture the formation of transitory substance in the SCR of NOx, such as free base and active complex, the reaction path of low-temperature SCR of NOx with iron-ore catalysts will be found. Finally, we will investigate the mechanism of low-temperature SCR of NOx with iron-ore catalysts under the effects of magnetic fields by theories from quantum chemistry and transportation theory on mass transfer. Our study will demonstrate the potential of iron-ore as highly efficient catalysts in De-NOx that are inexpensive, nontoxic, and can be used in low temperatures, thus lays the foundation of successful applications of the technology of low-temperature SCR of NOx with iron-ore catalysts under the effects of magnetic fields.
铁矿石催化剂的低温SCR脱硝可节约能源、降低成本、减轻二次污染,是SCR脱硝的发展方向。本项目将与磁流化床催化脱硝技术相结合,发挥铁矿石催化剂与磁场的协同作用,用外加磁场强化铁矿石催化剂对反应物的吸附、促进自由基和活化络合物的生成,降低铁矿石作催化剂的脱硝反应活化能和脱硝反应温度,取得低温SCR脱硝反应的高效率,并探索抑制铁矿石催化剂失活的方法,提高铁矿石催化剂的使用寿命。同时,搭建适合进行在线测量的原位实验系统,对铁矿石催化剂低温SCR脱硝进行全过程在线测量,对自由基、活化络合物等SCR脱硝反应中出现的中间产物进行实验辨识,揭示铁矿石催化剂的低温SCR脱硝反应路径,并运用量子化学、输运理论等研究铁矿石催化剂在磁场作用下的低温SCR脱硝机理,使铁矿石成为低温、廉价、无毒、高效的脱硝催化剂,为铁矿石催化剂在磁场作用下的低温SCR脱硝的成功应用打下基础。

结项摘要

铁矿石催化剂的低温SCR脱硝可节约能源、降低成本、减轻二次污染,是SCR脱硝的发展方向。本项目对铁矿石低温SCR脱硝催化剂及其在磁场作用下的特性开展研究。研究了纳米γFe2O3、掺杂改性赤铁矿、锰铁矿、菱铁矿等低温SCR脱硝催化剂的制备和提高这些铁基催化剂低温SCR脱硝活性与抗硫性的方法以及磁场强化铁基催化剂低温SCR脱硝的机理。得到如下主要研究结果。.纳米γFe2O3催化剂表面存在L酸位和B酸位,NH3主要吸附到L酸位形成吸附态的NH3,并有部分NH3吸附到B酸位生成NH4+;O2的存在促进L酸位上的NH3发生脱氢反应生成NH2,且促进NO在催化剂表面吸附,并将其氧化生成硝酸盐和吸附态的NO2。.菱铁矿催化剂具有发达的孔隙结构、较大的比表面积,具有多种L酸位,故在150~300℃内的脱硝效率高于95%。此外,其主要成分γFe2O3不易吸附亚硫酸盐,故抗硫性能较佳。掺杂Ce之后比表面积更大,表面酸性更高,使其在30000h-1的高空速下,催化脱硝效率也大于90%,而且抗硫性更好。.由Ma550℃铁矿石与Fe2O3的混合物构成的催化剂用作流化床床料时,在0.008T磁场下,在220℃脱硝效率超过92%。这是由于磁场抑制流化床中的“气泡”,实现床层中良好的气固接触,促进气态反应物与催化剂颗粒之间的热质传递;同时,磁场影响Fe离子外层不饱和轨道d电子的自旋运动,使得Fe基催化剂在形成中间活化自由基过程中的电子转移能力增强,强化活化过程。.围绕上述研究在国内外核心刊物发表论文17篇,其中5篇被SCI收录,13篇被EI收录。参加国际学术会议作口头报告4篇,参加全国性学术会议并做报告9篇。申请国家发明专利并获公开5项。培养博士生4名,其中1人毕业并获博士学位,培养硕士生10人,其中6人毕业并获硕士学位。在本项目研究基础上,开发出改性菱铁矿低温SCR脱硝催化剂并得到江苏省环保厅资助开展改性菱铁矿低温SCR脱硝催化剂的工业应用研究,有望近期将此催化剂应用到工业炉窑的革新改造中,为我国的环保事业作贡献。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Performance of SCR denitration of impregnated catalysts using activated carbon as support
活性炭载体浸渍催化剂SCR脱硝性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Southeast University(Natural Science Edition)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu, Haimiao1;Wang, Xiaobo1;Gui, Keting1
  • 通讯作者:
    Gui, Keting1
Ce的掺杂对负载型催化剂LaMnO3/赤铁矿脱硝性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王瑞;归柯庭;梁辉
  • 通讯作者:
    梁辉
Effects of magnetic fields on improving mass transfer in flue gas desulfurization using a fluidized bed
磁场对改善流化床烟气脱硫传质的影响
  • DOI:
    10.1007/s00231-015-1555-x
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang, Qi;Gui, Keting;Wang, Xiaobo
  • 通讯作者:
    Wang, Xiaobo
微波辐射对铁基催化剂低温SCR脱硝活性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    动力工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡森;归柯庭
  • 通讯作者:
    归柯庭
Study on the performances of iron ore catalysts on SCR of NOxwith NH3at low-temperature
铁矿石催化剂低温NH3脱硝NOx性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Kung Cheng Je Wu Li Hsueh Pao/Journal of Engineering Thermophysics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liang, Hui;Gui, Ke-Ting;Cai, Sen;Wang, Rui
  • 通讯作者:
    Wang, Rui

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其他文献

用外加磁场控制流化床中的气泡
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    东南大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    归柯庭;王荣年
  • 通讯作者:
    王荣年
确定磁流化床磁稳操作区域的理论分析与实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    应用科学学报,
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王迎慧;归柯庭
  • 通讯作者:
    归柯庭
磁流化床强化烟气脱硫反应机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    归柯庭;张琦
  • 通讯作者:
    张琦
用电容探针测量磁介质气固流化床的空隙率
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    传感技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    归柯庭;颜生和
  • 通讯作者:
    颜生和
磁稳流化床除尘装置的设计与验证
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    热能动力工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王迎慧;归柯庭;施明恒
  • 通讯作者:
    施明恒

其他文献

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归柯庭的其他基金

磁场强化流化床烟气脱硝的机理研究
  • 批准号:
    50576013
  • 批准年份:
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磁流化床烟气脱硫技术的机理研究
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  • 资助金额:
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    1994
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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