El equipo de catálisis no metálica del Instituto de Tecnología e Ingeniería de Materiales de Ningbo de la Academia de Ciencias de China publicó recientemente los últimos resultados de la investigación en la revista de catálisis más importante del mundo, "Nature Catalysis". ¡Se puede decir que está más que feliz! El equipo de investigación dirigido por el Dr. Zhang Jian verificó la viabilidad de utilizar catalizadores de óxido conductores cargados para reducir la temperatura de ignición catalítica del hollín diésel.
La combustión catalítica de hollín es la tecnología principal para reducir las emisiones dañinas de partículas de hollín diésel, que no pueden ocurrir de manera efectiva a una temperatura de escape <200 °C durante el ralentí frecuente. Ampliando esto, el equipo del Dr. Zhang Jian utilizó óxidos conductores como catalizadores, como óxidos de antimonio y estaño soportados con potasio, y redujo la temperatura de ignición. A <75°C, se convirtió el 50% del hollín (T50). Los resultados experimentales obtenidos El rendimiento es mucho mejor que el de la combustión de hollín catalítica térmica tradicional; generalmente, T50 <300 ℃. La liberación eléctrica de oxígeno reticular en el catalizador es responsable de la rápida ignición del hollín a bajas temperaturas. Por el contrario, la galvanización electrostática opuesta entre el catalizador conductor y el hollín es responsable de la mejora de las partículas de hollín del catalizador. La energización electrostática opuesta entre las partículas mejora la eficiencia de contacto del catalizador con el hollín. En la era de la aceleración de la reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero, la electrificación y la baja temperatura de reacción para mejorar la eficiencia catalítica de la energía se convertirán en una nueva dirección de desarrollo.
Figura: Eficiencia catalítica a diferentes temperaturas de reacción
Dr. Zhang Jian y la energía del azúcar
Foto: Dr. Zhang Jian
El Dr. Zhang Jian se graduó en el Departamento de Química de la Universidad de Nankai en 2001 con una licenciatura; en 2006, se graduó con un doctorado en el Instituto Dalian de Física Química de la Academia China de Ciencias; De 2006 a 2009 trabajó como investigador postdoctoral en el Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck en Alemania, 2008 años como líder de proyecto. De 2009 a 2012, trabajó en el Instituto de Investigación de Metales, la Academia de Ciencias de China y el Laboratorio Nacional (Conjunto) de Ciencia de Materiales de Shenyang como investigador y líder de equipo de investigación. En marzo de 2012, fue contratado por el Instituto de Nuevas Tecnologías Energéticas, el Instituto de Tecnología e Ingeniería de Materiales de Ningbo, la Academia de Ciencias de China, y creó un equipo de catálisis no metálica como líder del equipo.
El equipo de catálisis no metálica dirigido por el Dr. Zhang Jian ha brindado a nuestra empresa un gran apoyo técnico desde el establecimiento de Tangneng y cooperó para desarrollar el proceso de preparación de 5-hidroximetilfurfural (HMF) de 10,000 toneladas con derechos de propiedad intelectual independientes y HMF. Furano metanol, tetrahidrofurano metanol, furano diéter, bis-(5 formil furfuril) éter y otros productos. Entre ellos, el 5-hidroximetilfurfural (HMF), como nuestro producto principal, es bien recibido por los clientes nacionales y extranjeros, y la producción de sus derivados de plataforma (FDCA) también ha entrado en una nueva dirección de desarrollo. Con una mayor implementación y optimización de los nuevos resultados de la investigación científica del equipo, en breve se aplicarán gradualmente a las pruebas de producción de Tangneng Technology, lo que contribuirá en gran medida a mejorar la eficiencia de la producción y los beneficios económicos de Tangneng Technology. En los últimos años, el estado ha abogado vigorosamente por el desarrollo de materiales de base biológica. En el marco del objetivo de "dos carbonos", de los materiales de origen biológico, la ventaja única de la reducción de las emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida ha atraído gran atención. Desempeña un papel importante en la reducción de las emisiones de carbono, la mejora de la oferta y la demanda de energía, la protección del medio ambiente ecológico y el aumento de los ingresos de los agricultores. Es una parte importante del desarrollo del país de la nueva industria energética y tiene un amplio espacio de mercado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) predice que para 2030, alrededor del 35% de los productos químicos y otros productos industriales del mundo serán biofabricados, y los materiales de origen biológico marcarán el comienzo de una oportunidad histórica de desarrollo.
Zhejiang Sugar Energy Technology Co., Ltd. está decidida a convertirse en pionera en el estándar industrial de nuevos materiales de furano de base biológica en China y toma el desarrollo de compuestos de plataforma química de alto valor agregado como objetivo estratégico y dirección de la empresa. desarrollo y toma los nuevos materiales de furano de base biológica como objetivo y dirección estratégicos de la empresa. Basado en la fundación, luchando por avanzar en el desarrollo de materiales biopolímeros en mi país.