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木质生物炭对厌氧发酵产甲烷性能的影响
被引量:
2
1
作者
肖生苓
荆勇
+4 位作者
冯晶
申瑞霞
赵立欣
王全亮
张迎
《中国农业科技导报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期128-135,共8页
为研究木质生物炭对厌氧发酵产甲烷性能的影响,以玉米秸秆、牛粪作为发酵底物,以灌木生物炭、杨木生物炭、混合木屑生物炭作为添加剂,通过控制生物炭的种类、粒径以及灰分含量等关键因素,进行了批式厌氧发酵强化试验。结果表明:生物炭...
为研究木质生物炭对厌氧发酵产甲烷性能的影响,以玉米秸秆、牛粪作为发酵底物,以灌木生物炭、杨木生物炭、混合木屑生物炭作为添加剂,通过控制生物炭的种类、粒径以及灰分含量等关键因素,进行了批式厌氧发酵强化试验。结果表明:生物炭对厌氧发酵系统有重要影响,且粒径越小,产气能力越强。其中,杨木生物炭对厌氧发酵系统影响最大,不仅提升了厌氧发酵系统的甲烷累积产量(4.9%)、最大甲烷日产率(15.0%)以及水解速率(15.6%),也缩短了发酵延滞期。此外,杨木生物炭的灰分含量对厌氧发酵也有重要影响。当灰分含量为2.6 g·L^-1时,对厌氧发酵系统影响最大,在提升厌氧发酵系统的缓冲能力、最大甲烷日产率(14.4%)的同时,也缩短了延滞期(11.8%),灰分含量过高或过低均不利于系统产甲烷。
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关键词
木质生物炭
粒径
灰分
厌氧发酵
甲烷
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职称材料
不同碱料比活化的木质素生物炭对木质素生物炭/高密度聚乙烯复合材料性能的影响
2
作者
林叶
覃廖青
+1 位作者
梁春媚
冼学权
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期130-137,共8页
以木质素为前驱体、氢氧化钾(KOH)为活化剂,利用热解法制备了不同碱料比(KOH与木质素的质量比)的木质素生物炭(LBC),并以LBC为填料、高密度聚乙烯(HDPE)为基体,采用开炼-热压的工艺制备了LBC/HDPE复合材料,对LBC进行了官能团和孔结构表...
以木质素为前驱体、氢氧化钾(KOH)为活化剂,利用热解法制备了不同碱料比(KOH与木质素的质量比)的木质素生物炭(LBC),并以LBC为填料、高密度聚乙烯(HDPE)为基体,采用开炼-热压的工艺制备了LBC/HDPE复合材料,对LBC进行了官能团和孔结构表征,对LBC/HDPE进行了性能测试。高温炭化后的LBC极性官能团减少,低碱料比时,LBC主要发生微孔造孔行为,高碱料比时,造孔行为进一步加强,且会发生微孔发展成介孔或大孔的扩孔行为,碱料比为5∶1时制备的LBC的比表面积和孔体积最大,分别达到1835.48 m^(2)/g和1.34 cm^(3)/g。随着碱料比的提高,LBC在HDPE中的分散性和相容性得到改善,复合材料的界面微相分离现象减弱,当碱料比为3∶1时,LBC3/HDPE复合材料的综合力学性能较优,拉伸强度、弯曲强度和冲击强度分别为29.11 MPa、27.87 MPa和7.11 kJ/m^(2)。LBC的加入,可提高复合材料的热稳定性,同时使复合材料的储能模量和损耗模量增加。
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关键词
碱料比
木质
素
生物
炭
力学性能
高密度聚乙烯
复合材料
流变行为
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职称材料
木质纤维素生物炭对亚甲基蓝和四环素的吸附对比研究
被引量:
6
3
作者
李国亭
李康丽
+3 位作者
张帅阳
刘迎旭
王宁
谭云飞
《江苏农业科学》
北大核心
2021年第18期234-240,共7页
以木质纤维素为原料,采用限氧热解法制备木质纤维素生物炭,以亚甲基蓝和四环素为目标污染物,通过批试验方法考察了生物炭热解温度和溶液初始pH值条件等对吸附的影响,以及吸附的动力学和热力学。研究结果发现,热解温度为300℃时木质纤维...
以木质纤维素为原料,采用限氧热解法制备木质纤维素生物炭,以亚甲基蓝和四环素为目标污染物,通过批试验方法考察了生物炭热解温度和溶液初始pH值条件等对吸附的影响,以及吸附的动力学和热力学。研究结果发现,热解温度为300℃时木质纤维素生物炭对2种污染物的吸附能力最强。酸化和未酸化处理木质纤维素生物炭对2种污染物的吸附能力有明显的差异,溶液初始pH值条件对吸附过程有较大影响。吸附动力学研究表明,2种污染物在木质纤维素生物炭上的吸附可能以化学吸附为主。由Langmuir吸附等温方程知,298 K时木质纤维素生物炭对亚甲基蓝和四环素的最大吸附量分别达到437.6 mg/g和1090.1 mg/g。热力学分析证明生物炭对2种污染物的吸附过程均为自发和吸热过程。
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关键词
木质
纤维素
生物
炭
亚甲基蓝
四环素
吸附动力学
吸附热力学
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职称材料
题名
木质生物炭对厌氧发酵产甲烷性能的影响
被引量:
2
1
作者
肖生苓
荆勇
冯晶
申瑞霞
赵立欣
王全亮
张迎
机构
东北林业大学工程技术学院
农业农村部规划设计研究院农村能源与环保研究所
出处
《中国农业科技导报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期128-135,共8页
基金
中国博士后科学基金项目(2018M641295)
农业农村部重点实验室开放课题项目(KLERUAR2018-01,KLERUAR2019-01)。
文摘
为研究木质生物炭对厌氧发酵产甲烷性能的影响,以玉米秸秆、牛粪作为发酵底物,以灌木生物炭、杨木生物炭、混合木屑生物炭作为添加剂,通过控制生物炭的种类、粒径以及灰分含量等关键因素,进行了批式厌氧发酵强化试验。结果表明:生物炭对厌氧发酵系统有重要影响,且粒径越小,产气能力越强。其中,杨木生物炭对厌氧发酵系统影响最大,不仅提升了厌氧发酵系统的甲烷累积产量(4.9%)、最大甲烷日产率(15.0%)以及水解速率(15.6%),也缩短了发酵延滞期。此外,杨木生物炭的灰分含量对厌氧发酵也有重要影响。当灰分含量为2.6 g·L^-1时,对厌氧发酵系统影响最大,在提升厌氧发酵系统的缓冲能力、最大甲烷日产率(14.4%)的同时,也缩短了延滞期(11.8%),灰分含量过高或过低均不利于系统产甲烷。
关键词
木质生物炭
粒径
灰分
厌氧发酵
甲烷
Keywords
wood biochar
particle size
ash
anaerobic fermentation
methane
分类号
S216.4 [农业科学—农业机械化工程]
X71 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
不同碱料比活化的木质素生物炭对木质素生物炭/高密度聚乙烯复合材料性能的影响
2
作者
林叶
覃廖青
梁春媚
冼学权
机构
广西电力职业技术学院智能制造工程学院
广西科学院
广西华景城建筑设计有限公司
出处
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期130-137,共8页
基金
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2023KY1371)
广西科学院科研发展基金项目(2021YFJ1208)。
文摘
以木质素为前驱体、氢氧化钾(KOH)为活化剂,利用热解法制备了不同碱料比(KOH与木质素的质量比)的木质素生物炭(LBC),并以LBC为填料、高密度聚乙烯(HDPE)为基体,采用开炼-热压的工艺制备了LBC/HDPE复合材料,对LBC进行了官能团和孔结构表征,对LBC/HDPE进行了性能测试。高温炭化后的LBC极性官能团减少,低碱料比时,LBC主要发生微孔造孔行为,高碱料比时,造孔行为进一步加强,且会发生微孔发展成介孔或大孔的扩孔行为,碱料比为5∶1时制备的LBC的比表面积和孔体积最大,分别达到1835.48 m^(2)/g和1.34 cm^(3)/g。随着碱料比的提高,LBC在HDPE中的分散性和相容性得到改善,复合材料的界面微相分离现象减弱,当碱料比为3∶1时,LBC3/HDPE复合材料的综合力学性能较优,拉伸强度、弯曲强度和冲击强度分别为29.11 MPa、27.87 MPa和7.11 kJ/m^(2)。LBC的加入,可提高复合材料的热稳定性,同时使复合材料的储能模量和损耗模量增加。
关键词
碱料比
木质
素
生物
炭
力学性能
高密度聚乙烯
复合材料
流变行为
Keywords
Alkali Material Ratio
Lignin Biochar
Mechanical Property
High Density Polyethylene
Composite
Rheological Behavior
分类号
TQ325.12 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
木质纤维素生物炭对亚甲基蓝和四环素的吸附对比研究
被引量:
6
3
作者
李国亭
李康丽
张帅阳
刘迎旭
王宁
谭云飞
机构
华北水利水电大学环境与市政工程学院
郑州市污水净化有限公司
出处
《江苏农业科学》
北大核心
2021年第18期234-240,共7页
基金
国家自然科学基金(编号:51378205)
中英“一带一路”合作项目。
文摘
以木质纤维素为原料,采用限氧热解法制备木质纤维素生物炭,以亚甲基蓝和四环素为目标污染物,通过批试验方法考察了生物炭热解温度和溶液初始pH值条件等对吸附的影响,以及吸附的动力学和热力学。研究结果发现,热解温度为300℃时木质纤维素生物炭对2种污染物的吸附能力最强。酸化和未酸化处理木质纤维素生物炭对2种污染物的吸附能力有明显的差异,溶液初始pH值条件对吸附过程有较大影响。吸附动力学研究表明,2种污染物在木质纤维素生物炭上的吸附可能以化学吸附为主。由Langmuir吸附等温方程知,298 K时木质纤维素生物炭对亚甲基蓝和四环素的最大吸附量分别达到437.6 mg/g和1090.1 mg/g。热力学分析证明生物炭对2种污染物的吸附过程均为自发和吸热过程。
关键词
木质
纤维素
生物
炭
亚甲基蓝
四环素
吸附动力学
吸附热力学
分类号
X52 [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
木质生物炭对厌氧发酵产甲烷性能的影响
肖生苓
荆勇
冯晶
申瑞霞
赵立欣
王全亮
张迎
《中国农业科技导报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
下载PDF
职称材料
2
不同碱料比活化的木质素生物炭对木质素生物炭/高密度聚乙烯复合材料性能的影响
林叶
覃廖青
梁春媚
冼学权
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
3
木质纤维素生物炭对亚甲基蓝和四环素的吸附对比研究
李国亭
李康丽
张帅阳
刘迎旭
王宁
谭云飞
《江苏农业科学》
北大核心
2021
6
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职称材料
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