【项目精选】295期:环保与资源利用技术项目推荐(三)( 二 )


锂硫电池循环过程中产生的液相多硫化锂的穿梭效应导致的容量衰减过快 , 限制了其商业应用 。 针对多硫化锂的穿梭效应 , 本项目拟通过构筑双层核壳钴基化合物@碳材料来加速多硫化锂相变 , 促进液相多硫化锂向固相Li2S转化 , 抑制多硫化锂在两极间的穿梭 。 首先利用第一性原理计算筛选出对多硫化锂有较强
结合能的钴基化合物包括氧化物、硫属化合物、氢氧化物 , 通过水热与模板法相结合构筑和优化双层核壳钴基化合物@碳材料 , 研究其作为锂硫电池正极材料时的电化学性能 , 达到加速多硫化锂相变和有效抑制穿梭效应的目的 。
双层核壳钴基化合物@碳材料作为锂硫电池的宿主材料能够有效抑制多硫化物的穿梭效应 , 可以大大提升锂硫电池的循环比容量和循环稳定性 , 延长电池的循环寿命 , 该技术具有重要的经济价值和环境意义 。
目前商业使用的锂离子电池循环容量低 , 而锂硫电池具有广泛的应用市场 。 双层核壳钴基化合物@碳材料能够作为催化剂有效催化转化多硫化物相变从而抑制穿梭效应 , 使锂硫电池在大电流密度下循环寿命能达到1000小时以上 , 满足实际应用 。
项目五、碳基吸附剂共价氯基团和微孔-介孔结构吸附烟气高效单质汞吸附剂
项目简介:
煤燃烧过程的汞污染受到世界范围内高度重视 , 燃煤烟气中单质态汞高挥发、低溶解特性使其难以通过传统技术高效脱除 , 开发新型高效单质汞控制技术具有重要科学意义 。 传统汞吸附剂存在表面活性化学基团固定难和二级孔构造欠发达的问题 。 项目通过以三氯蔗糖为碳源、纳米CaCO3为致孔剂 , 原位合成具“共价氯”和“微-介孔”性质吸附剂 , 通过对活性基团和孔构造设计赋予吸附剂对单质汞高效脱除能力 , 研究为合成新型高效烟气单质汞吸附剂提供理论基础和科学依据 。
该项目设计的吸附剂相比于传统吸附剂 , 具备在物理结构和化学性质上的双重优势 , 具有代替传统吸附剂实现对烟气单质汞高效脱除的潜力 , 该技术具有重要的经济价值和环境意义 。 目前 , 国家针对燃煤电站提出了汞排放量低于30mg/m3的严格要求 , 并且参照发达国家 , 该标准可能进一步提高 , 因此该技术将具有广泛的应用市场 。
研究吸附剂配方脱除烟气中单质汞效率高于80% , 满足实际运行的需要 , 并具有一定的可再生性能 。
【项目精选】295期:环保与资源利用技术项目推荐(三)
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项目六、新型SNCR/SCR优化实现工业锅炉NOx超低排放技术
项目简介:
针对工业锅炉具有机组小、负荷不稳定、运行环境恶劣、布置空间有限等缺点 , 采用单独的SCR技术脱硝需要使用较多量的催化剂 , 造成SCR反应器占用空间大和投资大;而单独的SNCR技术脱硝效率不高 。 针对工业锅炉的特点 , 提出采用SNCR/SCR组合烟气脱硝工艺 , 综合了SNCR和SCR技术的优点 , 在保证高效脱除氮氧化物的同时 , 可以规避SNCR技术脱硝率低、运行温度高以及SCR占用空间大和成本高的缺点 。 并进一步提出利用SNCR和SCR之间的空间 , 通过在SNCR系统后喷射一定的添加剂 , 有助于SNCR在较低温度下进一步提高脱硝反应 。 该技术提出了SNCR/SCR组合技术的优化 , 对系统布置进行合理布局 , 以及与喷射H2O2的低温SNCR技术结合 , NOx排放浓度大大降低 , 实现工业锅炉NOx的超低排放 , 该技术的深度开发具有巨大的市场需求和市场空间 。 经过喷射O3/H2O2的低温SNCR , 脱硝效率提高到60%以上 , 脱硝温度降低到800℃;通过优化SCR/SNCR组合技术 , 降低SCR催化剂使用量 , 并实现了工业锅炉NOx的超低排放(小于50mg/Nm3) 。 返回搜狐 , 查看更多