煤泥水微细颗粒表面水化作用机理及高效聚团研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51174006
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0409.矿物工程与物质分离
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

由于煤泥微细颗粒表面的水化作用,煤泥颗粒间除存在静电斥力、范德华力外,还存在水化斥力,且水化斥力是微细颗粒(主要是粘土类矿物)稳定分散的主要原因之一,传统的凝聚技术对水化微细颗粒的团聚效果很差,急需探索煤泥微细颗粒水化作用机理,在此基础上进行煤泥微细颗粒高效凝聚研究。为此,课题拟采取理论分析、计算,模拟与试验相结合的研究方法,通过研究煤泥微细颗粒表面结构特性、表面成分的溶解性、润湿性,水化学性质对水化作用的影响规律,测定水化膜厚度及强度,探寻煤泥颗粒表面与水溶液耦合作用机制;采用COMPASS力场进行水化作用的分子动力学模拟揭示水分子与煤泥微细颗粒表面的作用机理;建立煤泥微细颗粒表面水化作用模型,计算煤泥中主要矿物颗粒表面与水分子及水合离子间的结合能;从破解微细颗粒表面水化膜的思路出发,对煤泥微细颗粒进行表面疏水改性和聚团研究,为煤泥微细颗粒高效疏水聚团沉降技术优化及工程应用提供理论支持。

结项摘要

中文摘要:.由于煤泥微细颗粒表面的水化作用,煤泥颗粒间除存在静电斥力、范德华力外,还存在水化斥力,且水化斥力是微细颗粒稳定分散的主要原因之一,需探索煤泥微细颗粒水化作用机理,在此基础上进行煤泥微细颗粒高效凝聚研究。为此,课题采取理论分析、计算,模拟与试验相结合的研究方法,通过研究煤泥微细颗粒表面结构特性、表面成分的溶解性、润湿性,水化学性质对水化作用的影响规律,测定水化膜厚度及强度,探寻煤泥颗粒表面与水溶液耦合作用机制;进行水化作用的分子动力学模拟揭示水分子与煤泥微细颗粒表面的作用机理;建立煤泥微细颗粒表面水化作用模型,计算煤泥中主要矿物颗粒表面与水分子及水合离子间的结合能;从破解微细颗粒表面水化膜的思路出发,对煤泥微细颗粒进行表面疏水改性和聚团研究,为煤泥微细颗粒高效疏水聚团沉降技术优化及工程应用提供理论支持。.主要结论,1、高泥化煤泥水中主要是极细的石英、高岭石、蒙脱石等黏土类矿物颗粒,颗粒比表面积大、表面强亲水、荷负电,形成溶胶体系,在煤泥水中会处于高稳定的分散状态,给煤泥水的沉降、脱水及分选带来困难;2、高岭石颗粒HD面基团的质子化去质子化作用是高岭石等颗粒在不同pH溶液中电动特性的主要成因之一;3、高岭石颗粒表面的水化能力要远强于溶液中离子的水化能力。高岭石颗粒表面水化膜厚度随溶液中Na+、K+离子浓度的增加呈先增大后减小的趋势。高岭石颗粒表面水化膜厚度与Ca2+、Mg2+ 等离子浓度负相关;4、随电解质浓度的增加蒙脱石水化度先变大后减小;pH越高水化度呈增大趋势;电解质阳离子化学价越高,水化度越小;Ca2+和K+属于水化抑制离子,而Mg2+和Na+属于水化促进离子;5、水分子主要通过分子中的OW与高岭石颗粒表面HOH形成氢键(A型)以及分子中的一个HW与颗粒表面上的OOH形成氢键(B型)两种形式吸附在高岭石颗粒表面,在其周围形成一层紧密、稳固的水化膜; 6、季铵盐类表面活性剂能够增强煤泥颗粒表面的疏水性,且季铵盐烷基链长度越长、药剂用量越大,煤泥颗粒越容易形成聚团,降低煤泥颗粒表面电负性的能力越强,对颗粒表面疏水改性效果越好。季铵盐类表面活性剂主要是通过对煤泥颗粒表面的疏水改性,弱化颗粒间的水化斥力,增强颗粒间的疏水吸引力,同时降低了煤泥颗粒表面的电负性,压缩了颗粒表面双电层,减小了颗粒间的静电斥力,从而促进颗粒聚团沉降。

项目成果

期刊论文数量(31)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(3)
专利数量(1)
不同Ca~(2+)浓度及pH值溶液中高岭石颗粒表面Zeta电位模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国矿业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李宏亮;闵凡飞;彭陈亮
  • 通讯作者:
    彭陈亮
CHARACTERIZATIONS AND STABILITY OF COLLOIDAL COAL-MEASURE KAOLINITE IN AQUEOUS SUSPENSIONS: A REVIEW
水悬浮液中胶体煤系高岭石的表征和稳定性:综述
  • DOI:
    10.1142/s0218625x13300013
  • 发表时间:
    2013-02-01
  • 期刊:
    SURFACE REVIEW AND LETTERS
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Liu, Lingyun;Hu, Yang;Song, Shaoxian
  • 通讯作者:
    Song, Shaoxian
破碎解理方式对高岭石颗粒电动特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国矿业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    闵凡飞;张明旭;宋少先;陆芳琴
  • 通讯作者:
    陆芳琴
煤泥水中高岭石颗粒表面荷电特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国矿业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    闵凡飞;赵晴;李宏亮;彭陈亮
  • 通讯作者:
    彭陈亮
微细矿物颗粒表面水化膜研究现状及进展综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    矿物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭陈亮
  • 通讯作者:
    彭陈亮

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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    张明旭
机械活化和静压对水镁石晶体结构的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    闵凡飞
煤泥水中微细高岭石/蒙脱石颗粒表面水化分子动力学模拟研究
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    10.13225/j.cnki.jccs.2017.4202
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    闵凡飞;陈军;彭陈亮
  • 通讯作者:
    彭陈亮

其他文献

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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