基于功能离子液体捕捉分离高炉净煤气中CO2的实验研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51174111
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0410.冶金物理化学与冶金原理
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

我国的钢铁工业是能源消耗大、温室气体排放量居前的行业。高炉冶炼产生的高炉煤气具有CO2含量高、可燃成分少、热值低的缺点。且其中的CO2在后续高炉煤气燃烧中,吸热、耗能、无功循环。本项目以高炉净煤气为对象,以绿色冶金和温室气体减排为目的,基于功能化离子液体对高炉煤气中的CO2进行捕集分离。高炉净煤气经捕集分离CO2后,热值将提高,同时,还可减轻CO2在后续工艺中的耗能循环。将CO2捕集与新型CO2离子液体吸收剂的选择吸收及循环使用相结合,在实验室内,通过CO2液体捕捉剂合成装置及检测装置开展对几种功能CO2液体捕捉剂的研究和配置及特性表征;通过适合高炉煤气特点的CO2吸收装置和役后捕捉剂CO2解吸提气等实验装置,用研(配)制的CO2液体捕捉剂,开展对类高炉煤气和真实高炉煤气中CO2的吸收实验、役后捕捉剂CO2解吸提气和再生实验,开展各过程的动力学研究,为高炉净煤气CO2捕集工艺开发奠定基础。

结项摘要

钢铁工业是能源消耗量大、温室气体排放量高的行业。高炉过程产生的高炉煤气中CO2含量占比约20%,且具有可燃成分少、热值低的缺点。若以高炉煤气为背景开展CO2捕捉实验研究,达到提高高炉煤气的热值,减少温室气体排放量,降低CO2气体在后续工艺中耗能循环的目的,意义重大。. 基于功能化离子液体吸收CO2特点,设计制备多胺基功能化离子液体,并应用产品对CO2气体进行捕集和分离实验。 首先,根据酸碱中和原理,设计合成一系列多胺类离子液体。并应用红外光谱和氢核磁光谱对合成物进行结构验证和表征;应用热重分析和量子计算,推断出多胺类离子液体吸收CO2气体的热力学可行性。在此基础上,建立CO2气体吸收和解吸体系,对可循环使用的多胺类离子液体进行CO2吸收实验,并模拟高炉煤气,制备混气,实验确定多胺类离子液体对CO2气体具有选择吸收的性能;由于离子液体粘度较大,为提高脱碳率,采用复配二乙醇胺和水溶液稀释方法,在一定程度上,提高了某些多胺类离子液体的脱碳效率;实验检测离子液体吸收、解吸CO2气体的循环效率,在一定条件下,经过4次循环,脱碳率仍可达到80%;针对本实验的实施系统,应用电化学工作站,测定多胺类离子液体对45#钢的腐蚀极化曲线、阻抗曲线,得出结构复杂,粘度大的离子液体对45#钢的腐蚀性能差,随着温度升高,离子液体腐蚀性增强。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Enriching blast furnace gas by removing carbon dioxide
去除二氧化碳富集高炉煤气
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Environmental Sciences
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    张崇民
  • 通讯作者:
    张崇民
用离子液体吸收CO2的研究现状与展望
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    辽宁科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙志敏
  • 通讯作者:
    孙志敏

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其他文献

含钛钢渣在熔融NaOH体系中焙烧过程及其反应机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵昌明;宁哲;张崇民;蔡永红;王一雍;邵品;李继东
  • 通讯作者:
    李继东

其他文献

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废塑料-铁鳞类Hoganas还原的热力学和动力学研究
  • 批准号:
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  • 项目类别:
    面上项目

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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

        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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