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2014国际工程科技发展战略高端论坛(2014年国际工程科技大会)——未来的化工、冶金和材料工程分会

2014国际工程科技发展战略高端论坛(2014年国际工程科技大会)——未来的化工、冶金和材料工程分会

  • 召开年:2014
  • 召开地:北京
  • 出版时间: 2014-06-02

主办单位:中国工程院

会议文集:2014国际工程科技发展战略高端论坛(2014年国际工程科技大会)——未来的化工、冶金和材料工程分会论文集

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  • 摘要:近年来,在转化含碳燃料中,化学循环过程作为一种新颖的碳捕捉技术得到了广泛研究.化学循环过程用氧载体间接燃烧含碳燃料,原位捕捉CO2,而不是用传统的燃烧后捕捉技术.俄亥俄州立大学(OSU)开发了一种新颖的铁基化学循环技术,它能够最大限度地转化氧载体和燃料.热力学分析显示,当燃料完全转化,在对流移动床反应器中的氧载体的转化率远远高于其他反应器,而且通过水蒸气-铁法还产生了高纯度的氢气.迄今为止,合成气化学循环(SCL)和煤直接化学循环(CDCL)技术已经在两个25kWth的亚中试装置上证明完全成功.
  • 摘要:从根本上说,化学和材料工程已经从量子和固态化学、电子物理学、应用力学、数学和生物学衍生发展成为先进的科学工程.它们未来的产品/工艺创新在很大程度上取决于对其在分子水平上的转换的理解,该分子水平涉及分层组织上微米或纳米水平的尺寸以及化学键的形成的科学尺度.分子运动的多尺度模拟,操控单分子或多分子去创建具有较高的反应活性和可对分子实体及其性质进行试调控的微观结构,在这些行业的新产品设计开发上给人们提供了振奋人心的机会.微生物生存系统的工程学认识对设计和构造具有消费者效用及对人体和动物系统有高生物活性的生物分子实体是极其重要的.类似的方法吸引了人们对新的生物材料实体的发现和开发的关注.利用公认的工程概念、解释复杂的生物转化、发现新的生物炼制的方法为石化和特殊化工领域提供范围广泛的环保型化工产品,仍然是一个挑战.从清洁技术考虑,利用自我优化化学系统生产一个理想的产品对新的治疗药物的催化体系和超纯物质的发展来说是一个非常好的选择.在化学和相关领域,催化与提供多种工艺技术的化学反应工程有很紧密的联系.对多相催化剂实体微环境的修饰,催化剂孔道内分子间相互作用的模拟以及反应器内部的流体动力学的计算流体动力学(CFD)模拟有助于实现商业化工过程系统中高特异性和反应速率.在此,我将证明上述及其他工程技术的进步通过在典型工业制造工艺约束的影响下预测和改善它们的性能已经改变了化学和材料工程领域的局面.
  • 摘要:当前全球高品位矿产资源不断减少,矿产资源贫化现象日益严重,传统的选冶技术不能经济有效地处理低品位矿产资源,而生物湿法冶金技术在处理复杂、难处理、低品位矿产资源上显示出较大的优势.本文阐述了生物湿法冶金理论研究的三个重要突破——从宏观到微观、从定性到定量、从现象到本质,探明了生物冶金过程中的微生物种群结构、群落动态和功能活性,揭示了微生物-矿物界面的作用机制,为生物浸出机制的阐明奠定了基础,并实现了从理论到实践的成果转化,在铜、金、铀等资源领域实施了生物冶金技术的产业化,获得了较高的经济效益和社会效益,为保障国民经济的可持续发展提供了金属资源的保障.因此,全球生物冶金工作者一致倡导建立国际生物湿法冶金协会,旨在"用生物技术的钥匙开启矿产资源利用的大门".
  • 摘要:能源短缺和环境污染是现代社会的重要问题.光催化技术能够利用日光催化许多相关的化学反应,如水裂解产氢、二氧化碳还原和有机污染物的降解,因此是未来生产清洁能源和环境修复的理想方法.迄今为止,光催化技术的实际应用局限于光催化过程的低量子效率和日光的低利用效率.为解决这些问题,科学家们正在进行大量的基础和应用研究,主要集中在新的光催化剂的设计和合成,结晶相/面的调整,异质结和助催化剂的制作,光催化剂的带结构工程,光催化的反应机理等.报告将涵盖这些方面的主要研究进展,并伴有环境光催化技术的一些应用实例,同时也对光催化技术的一些未来前景进行了探讨.近年来在光催化领域无论是基础研究还是应用研究都有长足进步和发展,为光催化技术将来在能源和环境领域能够大规模实际应用奠定了很好的基础。从发展趋势来看,基础研究方面,随着基础研究的深入开展,对光催化反应过程微观机理和调控规律等关键科学问题的认识将不断深化,在此基础上将建立起基于分子水平的、具有普适性的光催化作用新理论,在新理论的指导下将设计并制备出性能更加优异并可以实际应用的多种新型高效光催化剂;应用研究方面,在提高光催化过程效率的应用关键技术方面将会不断突破,同时随着应用研究的不断深入,光催化技术新的应用领域将不断拓展;光催化产业发展方面,随着新型光催化材料和应用关键技术的不断突破,将有力促进光催化环保产业的快速发展,利用太阳能光催化分解水制氢和人工光合成的产业化将成为可能。如果这些都能够实现大规模的产业化,那么最终将形成一个以光催化技术为基础的巨大的高新技术产业链。从理论上来讲,光催化确实是解决环境与能源问题的理想途径之一,但从目前的情况来看理想尚未完全变成现实,刚才提到的重大科技问题只解决了苗头并且进展很好,但大多还没有完全解决。所以,作为在这个领域开展工作的研究者还应该加倍努力,争取能够做得更好。
  • 摘要:文明的发展始终依赖于能源和矿产资源.在百万年前的石器时代,当人类利用锋利的石块来防御和狩猎食物时,人类文明的发展就已经与通过萃取或制造的自然资源加工和利用的发展紧密相连.接着,青铜时代和铁器时代的持续发展,最终促进了玻璃、陶瓷、现代金属,如钢/不锈钢和合金/超合金、聚合物、金刚石、复合材料以及硅的发展,这些材料促进了当代电信的发展,把人们带到了信息时代.通过纳米技术探索自然,生命科学正取得快速发展.所有的进步都依赖于自然矿物资源和化石燃料的使用.世界人口的持续增加和对更高品质生活的要求对不可再生的矿产资源和能源资源的利用产生了巨大的压力.金属回收利用虽然能部分缓解对来自自然资源的金属的需求,但依然不能满足人口增长的需求和改善生活方式的趋势.石化资源不可再生、不可回收的性质使其面临更严峻的挑战.因此,在寻找替代化石燃料的同时,被迫开发越来越低品位的矿产资源.
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