+86-13616880147 ( Zoe )

Nyheder

Gode ​​nyheder! Den seneste forskning fra Sugar Energys tekniske supportteam er blevet offentliggjort

Update:17 Nov 2021

Det ikke-metalliske katalysehold fra Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, har for nylig offentliggjort de seneste forskningsresultater i verdens førende katalysetidsskrift "Nature Catalysis". , kan siges at være mere end glad! Forskerholdet ledet af Dr. Zhang Jian verificerede gennemførligheden af ​​at bruge ladede ledende oxidkatalysatorer til at reducere den katalytiske antændelsestemperatur af dieselsod.

Katalytisk sodforbrænding er den almindelige teknologi til reduktion af skadelige diesel-sodpartikelemissioner, som ikke effektivt kan forekomme ved <200°C udstødningstemperatur under hyppig tomgang. I forlængelse af dette brugte Dr. Zhang Jians team ledende oxider som katalysatorer, såsom kalium-understøttede antimon-tinoxider, og sænkede antændelsestemperaturen. Ved <75°C var 50% af soden (T50) omdannet. De opnåede eksperimentelle resultater Ydeevnen er langt bedre end traditionel termisk katalytisk sodforbrænding - generelt T50<300℃. Den elektrisk drevne frigivelse af gitterilt i katalysatoren er ansvarlig for den hurtige antændelse af soden ved lave temperaturer. I modsætning hertil er den modsatte elektrostatiske galvanisering mellem den ledende katalysator og soden ansvarlig for forbedringen af ​​katalysator-sodpartiklerne. Den modsatte elektrostatiske aktivering mellem partiklerne forbedrer katalysatorens kontakteffektivitet med soden. I en æra med fremskyndelse af den globale reduktion af drivhusgasemissioner, vil elektrificering og lav reaktionstemperatur for at forbedre energiens katalytiske effektivitet blive en ny udviklingsretning.

Figur: Katalytisk effektivitet ved forskellige reaktionstemperaturer

Dr. Zhang Jian og sukker energi

Billede: Dr. Zhang Jian

Dr. Zhang Jian dimitterede fra Institut for Kemi ved Nankai University i 2001 med en bachelorgrad; i 2006 dimitterede han fra Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences med en Ph.D.; fra 2006 til 2009 arbejdede han som postdoc-forsker ved Fritz Haber-instituttet i Max Planck Society i Tyskland, 2008 år som projektleder. Fra 2009 til 2012 var han ansat ved Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences og Shenyang National (Joint) Laboratory of Materials Science som forsker og leder af forskningsteamet. I marts 2012 blev han ansat ved Institute of New Energy Technology, Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, og oprettede et ikke-metallisk katalysehold som teamleder.

Det ikke-metalliske katalyseteam ledet af Dr. Zhang Jian har givet vores virksomhed enorm teknisk support siden etableringen af ​​Tangeng og samarbejdet om at udvikle forberedelsesprocessen for 10.000 tons 5-hydroxymethylfurfural (HMF) med uafhængige intellektuelle ejendomsrettigheder og HMF, Furan methanol, tetrahydrofuran methanol, furan diether, bis-(5 formyl furfuryl) ether og andre produkter. Blandt dem er 5-Hydroxymethylfurfural (HMF), som vores hovedprodukt, godt modtaget af kunder i ind- og udland, og produktionen af ​​dets platformderivater (FDCA) er også gået ind i en ny udviklingsretning. Med den videre implementering og optimering af holdets nye videnskabelige forskningsresultater, vil de gradvist blive anvendt til produktionstesten af ​​Tangeng Technology inden længe, ​​hvilket yder store bidrag til at forbedre produktionseffektiviteten og de økonomiske fordele ved Tangeng Technology. Staten har i de senere år kraftigt slået til lyd for udviklingen af ​​biobaserede materialer. Under "to-carbon"-målet om biobaserede materialer har den unikke fordel ved reduktion af kulstofemission gennem hele livscyklussen tiltrukket sig stor opmærksomhed. Det spiller en vigtig rolle i at reducere kulstofemissioner, forbedre energiudbud og efterspørgsel, beskytte det økologiske miljø og øge landmændenes indkomst. Det er en vigtig del af landets udvikling af den nye energibranche og har et bredt markedsrum. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) forudsiger, at i 2030 vil omkring 35 % af verdens kemikalier og andre industriprodukter være biofremstillet, og biobaserede materialer vil indvarsle en historisk udviklingsmulighed.

Zhejiang Sugar Energy Technology Co., Ltd. er fast besluttet på at blive en pioner inden for industristandarden for nye biobaserede furanmaterialer i Kina og tager udviklingen af ​​kemiske platformforbindelser med høj værditilvækst som det strategiske mål og retning for virksomhedens udvikling, og tager de nye biobaserede furanmaterialer som virksomhedens strategiske mål og retning. Baseret på grundlaget, stræber efter opstrøms i udviklingen af ​​biopolymermaterialer i mit land.