2022年3月,国际有名期刊《自然·催化》以封面文章的形式发表了一项较新研究成果。经过一年半的努力,我国科研人员通过电催化结合生物合成的方式,将二氧化碳高效还原合成高浓度乙酸,并进一步利用微生物合成葡萄糖和脂肪酸(油脂)。这一成果由电子科技大学夏川课题组、中国科学院深圳先进技术研究院于涛课题组与中国科学技术大学曾杰课题组共同完成。根据研究,研究团队可以通过将二氧化碳转化为葡萄糖或油甚至脂肪酸一个催化过程。这项研究完全可以人为控制,可以突破很多外界的制约。未来通过对电催化和生物发酵的进一步研究,实现这两个平台的兼容和兼容。未来有可能合成淀粉以外的色素,生产药物等。二氧化碳培养箱维持5%浓度,模拟细胞体内环境,干细胞增殖效率提升2倍。宝山区工业二氧化碳供应商

大多数副产品气源来自以下工业生产设施或工艺:氨装置和制氢设备:在所有工业副产品气源中,重要的气源是合成氨或氢气生产过程中产生的副产品气体。在从煤、石脑油、天然气或重油中生产合成氨或氢气的过程中,产生富含碳的混合气体。二氧化碳由于使用的原料和制气方法不同,混合气体中的二氧化碳含量不同,一般为15~30%。为了生产氢、氮或气体,氨工业所需氢生产设施所需的纯氢产品。不幸的是,气体中的二氧化碳必须被处理和回收。除大型石化氢化厂外,中国有一千多家不同规模的氮肥厂。1988年合成氨的年产量为1.979。× 107t/1t氨产量可产生1.2~1.3t二氧化碳。从合成氨原料中提取二氧化碳通常采用溶液吸附法。中国小型氨水厂采用氨水吸附法,直接使用二氧化碳生产碳酸氢铵、羊毛氨水厂Hat Yai和一些中小型氨厂利用回收的二氧化碳生产尿素。长宁区灌装二氧化碳批发干冰升华吸热特性用于冷却电子元件。

科研团队从碳素缩合、异构、脱磷等酶促反应入手,用人工方式改造自然来源酶催化剂的催化特性,是此次研究的较关键创新。进入实验操作环节,研究人员将二氧化碳等原料在反应溶液中按一定比例调配,在人工改造过的酶等催化剂的催化作用下,只用约17个小时,就高效、精确获得葡萄糖、阿洛酮糖、塔格糖、甘露糖4种己糖。杨建刚表示,该过程的碳转化率高于传统植物光合作用,比已知的化学法制糖以及电化学-生物学耦合的人工制糖方法有更高的效率。与通过种植甘蔗等农作物提取糖分的传统方式相比,糖的获取时长实现了从“年”到“小时”的跨越。
化工行业在中国已经历了多年的发展与壮大,形成了门类齐全的化学工业体系,其中传统化学工业已相对成熟,产业规模亦颇为可观。然而,随着市场竞争的日益激烈以及市场集中度的高企,该行业正面临着产业转型升级的迫切需求。在化学工业的众多应用领域中,二氧化碳扮演着至关重要的角色,它被普遍用于制造尿素、碳酸氢铵、纯碱和无机盐等关键化学品,尤其以尿素领域的应用较为突出。值得一提的是,中国不仅是世界上较大的尿素生产国,同时也是较大的消费国,其尿素产量和消费量均约占全球总量的三分之一。鱼类运输中充入二氧化碳维持水质,减少应激反应。

含碳燃料燃烧法:通过燃烧煤炭、天然气等含碳燃料生成二氧化碳,典型反应为CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O。此方法需配套脱硫、脱水等净化装置,适用于火力发电厂等已有燃烧设施的场所。缺点在于气体成分复杂(含氮氧化物、硫化物等),提纯成本较高,且直接排放会导致碳排放超标,需结合碳捕集技术使用。工业副产气体回收:合成氨废气回收:在合成氨工艺中,原料气经变换反应产生的含CO₂废气(浓度约15-20%),通过碳酸钾溶液加压吸收-减压解析工艺,可获得纯度99%以上的食品级二氧化碳。钢铁厂尾气回收:高炉煤气中CO₂含量约20%,采用低温甲醇洗或变压吸附法(PSA)分离提纯,此类方法兼具环保价值与经济性。二氧化碳捕集成本50-100美元/吨,华能电厂年捕30万吨,减排量相当于种树1600万棵。黄浦区食品用二氧化碳制造
二氧化碳与环氧氯丙烷合成环氧树脂,用于涂料。宝山区工业二氧化碳供应商
生产方法:1.工业副产法:通过煅烧石灰石或发酵过程产生,也可从烟道气或富含二氧化碳的天然气井中回收;2.回收法:从烟道气或天然气井中提取;3.精馏提纯:天津联博化工研发的新型精馏装置,通过优化输送路径提升效率,实现环保与经济效益双赢。应用领域:电子工业:用于半导体器件氧化、扩散工艺及激光器校正、检测仪器的校正气及配制其他特种混合气;食品领域:液态二氧化碳用于饮料碳化、食品冷冻保鲜;工业制造:作为聚乙烯聚合调节剂、焊接保护气及铸钢造模介质;医疗领域:用于医用局部麻醉及低温医疗运输。宝山区工业二氧化碳供应商