高生物质能利用效率。
潜在市场规模:全球生物质能市场规模预计在2020年达到1000亿美元,到2060年将增长到1600亿美元以上。
核心竞争力:
- 采用微波加热技术,利用热解生成的高灰分生物炭作为催化剂和微波热点载体,实现生物质热解焦油的原位脱除,降低反应温度,缩短反应时间。与传统技术相比,具有更高的热解效率、更好的脱除效果和更低的成本。
- 采用供氢热缩聚反应耦合亚临界/超临界溶剂多级萃取,实现对中间相沥青分子结构和分子量分布的可控制备,有效解决中间相沥青软化点与中间相含量难以兼得的难题。由此制得的溶剂化中间相沥青和高性能沥青基碳纤维具有优异的综合性能。
- 该工艺以特定组成的富芳烃油和生物质在共炭化剂作用下反应生成中间相沥青,所得中间相沥青中间相含量高、结构分布合理,且有效利用生物质能源。方法提供制备中间相沥青的新原料来源,工艺流程简单可靠,对生产设备要求较低。
性能指标:
- 溶剂化中间相沥青得到沥青基碳纤维,直径10μm,拉伸强度3600MPa,拉伸模量954GPa,断裂伸长率0.35%,导热系数1020W/(m•K)。
- 熔融纺丝-预氧化-炭化/石墨化后得到的沥青基碳纤维,直径10μm,拉伸强度3600MPa,拉伸模量954GPa,断裂伸长率0.35%,导热系数1020W/(m•K)。
专利重点:用于以重质油为原料,经过热缩聚、共炭化等工艺制备中间相沥青及高性能沥青基碳纤维的方法。
智能化CO2捕集技术与装备:
核心竞争力:
- 解决大渣块排渣问题。
潜在市场规模:
- 中国2022年碳排放总量为114亿吨CO2,工业领域占比50%以上,到2060年需达成零减排目标。
- 目前中国碳捕集容量不到100万吨/年,工业减排所需市场规模巨大。
- 人才培养领域:碳中和人才培养起步阶段,高校与研究员需相关技术与装备,从业人员碳捕集专业知识匮乏,需大量专业学习与培训。
结论:中国碳排放方面对工业技术和人才培养的需求缺口庞大,具有巨大发展潜力。