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物理活化白酒糟制备多孔炭材料
被引量:
13
1
作者
李强
汪印
+3 位作者
余剑
易彬
杨俊
许光文
《新型炭材料》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第6期440-447,共8页
白酒糟是典型的富含纤维素生物质过程残渣,以水蒸气及CO2为活化剂研究了制备白酒糟多孔炭(活性炭)的各种操作条件,包括炭化温度、活化温度、活化剂流量对多孔炭样品性能的影响规律,证明了利用白酒糟制备多孔炭材料的技术可行性。基于SEM...
白酒糟是典型的富含纤维素生物质过程残渣,以水蒸气及CO2为活化剂研究了制备白酒糟多孔炭(活性炭)的各种操作条件,包括炭化温度、活化温度、活化剂流量对多孔炭样品性能的影响规律,证明了利用白酒糟制备多孔炭材料的技术可行性。基于SEM、XRD、N2吸附对材料表面和孔隙的表征,并结合制备过程气相产物的实时监测,解析了白酒糟多孔炭制备过程的活化反应历程。结果表明,低温炭化和高温活化有利于提高多孔炭对碘和亚甲基蓝的吸附,水蒸气比CO2具有更高的反应活性。制备多孔炭的比表面积和孔体积分别达到了371.6 m2/g和0.34 cm3/g,对应的碘和亚甲基蓝吸附值分别是580 mg/g和90 mg/g。同时揭示了活化反应中活化剂首先与炭化料的H、O官能团发生反应形成初级孔隙,进而和C物种反应形成石墨微晶的堆垛和层错,形成多孔结构。
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关键词
白酒糟
多孔炭
物理活化
工业生物质
过程残渣
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职称材料
水热处理抗生素菌渣制备固体生物燃料
被引量:
21
2
作者
张光义
马大朝
+1 位作者
彭翠娜
许光文
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第10期3741-3749,共9页
以生物超胶体形式存在的抗生素菌渣既是一种危害严重的环境污染物又是一种生物质资源,但因高含水且难以机械脱除而制约其处理和高效利用.借助水热技术,抗生素菌渣的沉淀、脱水及干燥性能得以显著改善,获得的固体生物燃料固含率和热值随...
以生物超胶体形式存在的抗生素菌渣既是一种危害严重的环境污染物又是一种生物质资源,但因高含水且难以机械脱除而制约其处理和高效利用.借助水热技术,抗生素菌渣的沉淀、脱水及干燥性能得以显著改善,获得的固体生物燃料固含率和热值随水热处理温度和历时的增加而增大,但过于苛刻的水热条件易生成焦油甚至发生碳化.在优化的水热条件200℃、30~60 min下,固体生物燃料固含率52%~55%(质量分数,下同)、热值约14 MJ·kg-1,固体回收率65%~75%.通过部分转化非凯氏有机氮(NKON)为凯氏有机氮(KON)并最终主要以氨氮(NH+-N)形式进入液相的迁移途径,菌渣中45%以上的氮在水热处理过程中被脱除.经水热无害化处理的抗生素菌渣液体产物的COD高于20×104 mg·L-1,具备良好的生物气生产潜力.水热技术被证实是针对包括抗生素菌渣在内的生物发酵制药过程残渣无害化处理和资源化利用预处理的有效技术.
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关键词
水热处理
脱水
发酵
过程残渣
抗生素菌渣
生物燃料
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职称材料
题名
物理活化白酒糟制备多孔炭材料
被引量:
13
1
作者
李强
汪印
余剑
易彬
杨俊
许光文
机构
中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室
中海油新能源投资有限责任公司
泸州老窖股份有限公司
出处
《新型炭材料》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第6期440-447,共8页
基金
国家高技术发展计划("863"计划
2009AA02Z209)
+1 种基金
国家自然科学基金(21006114
21006110和21106156)~~
文摘
白酒糟是典型的富含纤维素生物质过程残渣,以水蒸气及CO2为活化剂研究了制备白酒糟多孔炭(活性炭)的各种操作条件,包括炭化温度、活化温度、活化剂流量对多孔炭样品性能的影响规律,证明了利用白酒糟制备多孔炭材料的技术可行性。基于SEM、XRD、N2吸附对材料表面和孔隙的表征,并结合制备过程气相产物的实时监测,解析了白酒糟多孔炭制备过程的活化反应历程。结果表明,低温炭化和高温活化有利于提高多孔炭对碘和亚甲基蓝的吸附,水蒸气比CO2具有更高的反应活性。制备多孔炭的比表面积和孔体积分别达到了371.6 m2/g和0.34 cm3/g,对应的碘和亚甲基蓝吸附值分别是580 mg/g和90 mg/g。同时揭示了活化反应中活化剂首先与炭化料的H、O官能团发生反应形成初级孔隙,进而和C物种反应形成石墨微晶的堆垛和层错,形成多孔结构。
关键词
白酒糟
多孔炭
物理活化
工业生物质
过程残渣
Keywords
Spirit lees
Porous carbon
Physical activation
Industrial biomass
Process residue
分类号
TQ424.1 [化学工程]
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职称材料
题名
水热处理抗生素菌渣制备固体生物燃料
被引量:
21
2
作者
张光义
马大朝
彭翠娜
许光文
机构
中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室
东京工业大学
出处
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第10期3741-3749,共9页
基金
国家高技术研究发展计划项目(2012AA021402)
国家自然科学基金项目(21161140329)~~
文摘
以生物超胶体形式存在的抗生素菌渣既是一种危害严重的环境污染物又是一种生物质资源,但因高含水且难以机械脱除而制约其处理和高效利用.借助水热技术,抗生素菌渣的沉淀、脱水及干燥性能得以显著改善,获得的固体生物燃料固含率和热值随水热处理温度和历时的增加而增大,但过于苛刻的水热条件易生成焦油甚至发生碳化.在优化的水热条件200℃、30~60 min下,固体生物燃料固含率52%~55%(质量分数,下同)、热值约14 MJ·kg-1,固体回收率65%~75%.通过部分转化非凯氏有机氮(NKON)为凯氏有机氮(KON)并最终主要以氨氮(NH+-N)形式进入液相的迁移途径,菌渣中45%以上的氮在水热处理过程中被脱除.经水热无害化处理的抗生素菌渣液体产物的COD高于20×104 mg·L-1,具备良好的生物气生产潜力.水热技术被证实是针对包括抗生素菌渣在内的生物发酵制药过程残渣无害化处理和资源化利用预处理的有效技术.
关键词
水热处理
脱水
发酵
过程残渣
抗生素菌渣
生物燃料
Keywords
hydrothermal treatment
dewatering
fermentative process residue
antibiotic mycelial dreg
bio-fuel
分类号
X789 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
物理活化白酒糟制备多孔炭材料
李强
汪印
余剑
易彬
杨俊
许光文
《新型炭材料》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
13
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职称材料
2
水热处理抗生素菌渣制备固体生物燃料
张光义
马大朝
彭翠娜
许光文
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
21
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