以子为基础的生物炭是通过创新的热化学工艺生产的,用于获得改进的基于纤维素酸的吸附剂
Napoleão Evangelista Pereira da Silva1, Luiz Carlos Alves Bezerra2, Rayanne Ferreira Araújo2
1Department of Chemistry and Environment, Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará, 61939-140 Maracanaú, CE, Brazil.
International journal of biological macromolecules
|July 6, 2024
概括
这项研究开发了一种简单的热化学过程,用于生产子基生物炭 (CBB). 由此产生的生物炭有效地去除甲基蓝 (MB),显示出作为低成本生物吸收剂的潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境化学环境化学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 需要具有成本效益的方法来生产用于环境应用的生物炭.
- 生物炭可以从诸如子废物之类的纤维素质材料中制造出来.
- 吸附是从水中去除污染物的关键过程.
研究的目的:
- 开发一种简单的热化学工艺,在氧气有限的条件下生产子基生物炭 (CBB).
- 为了评估通过这种方法生产的CBB的甲基蓝 (MB) 吸附能力.
- 为了比较不同条件下产生的CBB的吸附性能.
主要方法:
- 基于子的生物炭 (CBB) 在氧气有限 (炉生物炭 - MFB) 和惰性 (火解反应堆生物炭 - PRB) 条件下在不同温度 (350-700°C) 和时间 (30-90分钟) 中生产.
- 材料的特征是使用FTIR,RAMAN,SEM,EDS和XRD.
- 使用MFB和PRB进行吸附实验,以从水溶液中去除甲基蓝 (MB).
主要成果:
- 大气条件对生物炭产量和结构产生了重大影响.
- 与炉生物炭 (MFB) 相比, Pyrolytic Reactor Biochar (PRB) 的产量更高,空洞更大.
- 在700°C下90分钟生产的MFB具有33.1mgg-1的甲基蓝吸附能力 (qt),而在700°C下30分钟生产的PRB具有9.2mgg-1的qt.
结论:
- 成功开发了一种简单,经济高效的热化学工艺,用于生产子基生物炭 (CBB).
- 生产的生物炭显示出作为一种有效的生物吸收剂,用于去除甲蓝的显著潜力.
- 这种基于纤维素纤维素的材料为水处理应用提供了一个有前途的替代品.


