节能减排新技术荟萃

太阳能光伏电池用高振实密度银粉 由西北大学王惠教授主持的科技部国际科技合作专题项目"太阳能光伏电池用高导电性银粉材料的制备技术与工艺研究",成功开发出目前国际、国内市场上急需的高振实密度(2.5-4.8g/cm3)银粉材料。

节能减排

T C N L G N R E E H 0 o YA D MA K T Vo 7 No 1, 0 0 l1, . 2 2 1

太阳能光伏电池用高振实密度银粉

火电厂脱硝催化剂 一

节能电性银粉材料的制备技术与工艺研减排新技术荟萃高导 究”成功开发出目前国际、内市场上急,国需的高振实密度 ( .— ./银粉材料。 25 48 c ) gm

由西北大学王惠教授主持的科技部国际科技合作专题项目“阳能光伏电池用太

款由我国自主研发的火电厂脱硝催化剂正式

推向市场,望改变国内火电脱硝催化剂技术完全依有赖进口的局面,推动我国这一产业进入自主研发、量 化生产的新阶段。

S R术是重要的燃煤烟气脱硝技术, C技而催化剂是其中的一项关键技术,长期以来国内此类产品技术完全依赖进口。这款催化剂产品由华北电力大学专家

该制备新工艺新技术,有操作简单、具 节能、环保、一次投料量大、量高、产成本低

和工艺设备无特殊要求等优点。工艺技术与江苏峰业电力环保集团万德电力环保有限公司合属国际先进,内领先。由该技术制备的银作研发,国各项参数、能和指标达到或超过国外同类性粉材料具有球形度高、分散性好、粒度均产品水平,并且更适合国内高温、灰、高高压和锅炉与

振实密度高、电性能优越等特点。通导过多项严格的技术检测证明,多种规格的 一

高炉煤气混合燃烧的工况。 “十一五”间,国对火电行业二氧化硫排放加期我强了控制力度,但对氮氧化物未进行强制性控制,国内火电厂只有不足 1%的机组安装了脱硝装置, 0氮氧化物已成为主要大气污染源。自权威部门的信息显来示,十二五”间,国将把氮氧化物列人大气排放“期我总量控制指标中。据估算,国需新建和改建的烟气我脱硝机组装机容量达上亿千瓦,形成一个千亿元的将脱硝产品市场。 一

球形银粉产品可与进口产品相媲美,个别品种的性能高于同类进口产品。 由高振实密度银粉调制的太阳能光伏电池前电极浆料具有轧浆不粘辊,印刷易脱网,收缩率极小,烧

结膜致密等特点。该课题组用该类银粉调制的浆料经过丝

网印届、干和烧结等工艺印制的太阳能光伏电 0烘池前电极,经测试光电转换效率高达 1%以上, 7单片平均电池功率> .6W且印刷成功率达 10 2 3 5 0%。此外, 该类银粉还是调制 P P蔽银浆料和高导电性厚膜 D屏浆料的极佳原材料,亦可用于粉末冶金行业。 该类银粉的成功开发填补了国内高振实密度球 形银粉生产的空白,标志着我国将有自主知识产权的太阳能光伏电池前电极浆料用高振实密度球形银粉

种改进的反应器技术可降低乙醇生产成本

以及用其开发出的银浆料。 太阳能无碳炼铁技术

中国东北石油大学化学化工学院院长王宝辉教

授和美国乔治华盛顿大学 Lct i教授共同研发出太阳 h能无碳炼铁技术。这在国际上是首例,被英国皇家化

学会及许多国际媒体称为是一种革命性的、突破性的 炼铁技术。 自从工业革命以来,铁技术一直采用 2 0度工炼 00况下高炉碳还原铁矿石技术来完成,工艺可产生大此量的二氧化碳,温室气体的主要来源之一。是据估计, 当前传统炼铁商业钢铁工业排放到大气中的二氧化 碳达 6 0亿吨侔。 80

太阳能无碳炼铁技术利用太阳能的光热效应和光电效应,即利用太阳能一级的光效应,级的光热效二虚、电效应,三级的电化学效应,光以及将铁矿石在溶媒下进行高温熔融 (热效应 )然后电解 (电效应光,光和电化学效应 )还原成铁。该系统的能量全部来自太阳能,无任何二氧化碳排放,有高效、具无碳排放、节 能、全和可持续的特点。太阳能无碳炼铁技术无论安

日本石川岛公司( I开发出更有效更低廉的方 I ) H法可连续制取生物乙醇,采用一种改进的反应器技术,可使生物乙醇生产速度提高4,倍与搅拌式批量发酵罐相比,可降低生产成本2%。 5 这种技术的特点是使酵母菌株内聚而提高反应器中微生物的密度,利用从发酵释放的二氧化碳而产生的流动,改进了酶母和葡萄糖进料溶液之间的接触 (混合 )。为此,续的过程避免了需采用机械搅拌和连通风,而降低了操作成本,护和减小了反应器尺从维寸。 在[ I程中,葡萄糖溶液连续地从反应器底部 H过加入,且

通过藉发酵产生的气体而向上流动。气体并通过上部伞状结构予以收集,然后进人侧面的小型容器中。在此,体从发酵液 (气酵母聚集物和液体 )中分离出来,发酵液被循环至反应器的底部。乙醇从离开反应器澄清部分的侧线物流中被回收。 在石川岛公司横滨装置中运行的中型反应器 (反应器体积8 L高 l直径]e )该公司已通过为 ., m, 6 0r中, a期 1月的连续运转验证了该技术,个乙醇生产速度可达 ̄2 L, 15g h酶母聚集物的平均尺寸保持在05 1 m。 J/ .~ .m 5 寻找碳捕获材料新方法

加拿大卡尔加里大学和渥太华大学科学家成功

经济性,还是工业化前景都非常可观。 7 4 7

利用x射线晶体成像仪和计算机模拟手段,对被称为“棒球手套”的捕碳材料如何捕捉二氧化碳分子进行了观察和分析。科学家认为,该项成果为设计定制一

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