Команда неметаллического катализа из Института технологии материалов и инженерии Нинбо Китайской академии наук недавно опубликовала последние результаты исследований в ведущем мировом журнале по катализу «Nature Catalice». , можно сказать, более чем доволен! Исследовательская группа под руководством доктора Чжан Цзяня подтвердила возможность использования заряженных проводящих оксидных катализаторов для снижения температуры каталитического воспламенения дизельной сажи.
Каталитическое сжигание сажи является основной технологией снижения вредных выбросов дизельных частиц сажи, которые не могут эффективно происходить при температуре выхлопных газов <200°C во время частой работы на холостом ходу. Развивая эту тему, команда доктора Чжан Цзяня использовала в качестве катализаторов проводящие оксиды, такие как оксиды сурьмы и олова на калиевой основе, и снизила температуру воспламенения. При температуре <75°C конвертировалось 50% сажи (Т50). Полученные экспериментальные результаты. Производительность намного выше, чем при традиционном термическом каталитическом сжигании сажи - обычно T50<300℃. Электрически обусловленное высвобождение решеточного кислорода в катализаторе ответственно за быстрое воспламенение сажи при низких температурах. Напротив, за улучшение частиц катализатора-сажи ответственна противоположная электростатическая гальванизация между проводящим катализатором и сажей. Противоположная электростатическая электризация между частицами повышает эффективность контакта катализатора с сажей. В эпоху ускорения глобального сокращения выбросов парниковых газов, электрификация и низкая температура реакции для повышения каталитической эффективности энергетики станут новым направлением развития.
Рисунок: Каталитическая эффективность при различных температурах реакции.
Доктор Чжан Цзянь и энергия сахара
Фото: доктор Чжан Цзянь
Доктор Чжан Цзянь окончил химический факультет Нанкайского университета в 2001 году со степенью бакалавра; в 2006 году окончил Даляньский институт химической физики Китайской академии наук со степенью доктора философии; с 2006 по 2009 год работал постдокторантом в Институте Фрица Габера Общества Макса Планка в Германии, с 2008 года — руководитель проекта. С 2009 по 2012 год он работал в Институте исследования металлов Китайской академии наук и Шэньянской национальной (объединённой) лаборатории материаловедения в качестве исследователя и руководителя исследовательской группы. В марте 2012 года он работал в Институте новых энергетических технологий Нинбоского института технологии материалов и инженерии Китайской академии наук и в качестве руководителя группы создал группу неметаллического катализа.
Команда неметаллического катализа под руководством доктора Чжан Цзяня оказывает нашей компании огромную техническую поддержку с момента основания Tangneng и сотрудничает в разработке процесса приготовления 10 000 тонн 5-гидроксиметилфурфурола (HMF) с независимыми правами интеллектуальной собственности и HMF. Фуран-метанол, тетрагидрофуран-метанол, диэфир фурана, бис-(5-формилфурфурил)-эфир и другие продукты. Среди них 5-гидроксиметилфурфурол (HMF), как наш основной продукт, хорошо принят клиентами внутри страны и за рубежом, а производство его платформенных производных (FDCA) также вышло в новое направление развития. Благодаря дальнейшему внедрению и оптимизации новых результатов научных исследований команды они в ближайшее время будут постепенно применяться к производственным испытаниям технологии Tangneng, внеся большой вклад в повышение эффективности производства и экономической выгоды от технологии Tangneng. В последние годы государство активно выступает за разработку материалов на биологической основе. В рамках цели «двухуглеродных» материалов на биологической основе особое внимание привлекло уникальное преимущество сокращения выбросов углерода на протяжении всего жизненного цикла. Он играет важную роль в сокращении выбросов углекислого газа, улучшении спроса и предложения энергии, защите экологической среды и увеличении доходов фермеров. Это важная часть развития новой энергетической отрасли страны и имеет широкое рыночное пространство. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что к 2030 году около 35% мировых химикатов и другой промышленной продукции будет производиться биотехнологиями, а материалы на биологической основе откроют историческую возможность развития.
Компания Zhejiang Sugar Energy Technology Co., Ltd. полна решимости стать пионером в области отраслевых стандартов новых фурановых материалов на биологической основе в Китае и считает разработку химических платформенных соединений с высокой добавленной стоимостью стратегической целью и направлением деятельности компании. развитие и считает новые фурановые материалы на биологической основе стратегической целью и направлением деятельности компании. На основе фонда, стремящегося к развитию биополимерных материалов в моей стране.