Czasopismo
2018
|
T. 97, nr 8
|
1380--1386
Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
The chemical composition and microstructure of biocarbons received by pyrolysis from vegetable waste
Języki publikacji
Abstrakty
Celem badań była ocena możliwości otrzymania biowęgli z aktywnymi grupami funkcyjnymi podczas jednoetapowej pirolizy odpadów roślinnych, tj. słomy pszenicznej, odpadów kukurydzianych, paździerzy lnianych i pestek wiśni, a także charakterystyka mikrostruktury powstałych karbonizatów. Próbki biowęgli otrzymano podczas laboratoryjnej pirolizy w atmosferze ditlenku węgla, stosując kaskadowe ogrzewanie do 500°C, a następnie poddano je badaniom za pomocą SEM/EDS oraz FTIR. Zastosowane warunki pirolizy pozwalają na otrzymanie w jednoetapowym procesie biowęgli, zawierających tlenowe i azotowe ugrupowania strukturalne, które mogą stanowić centra aktywności szczególnie przydatne podczas sorpcji. Piroliza powoduje zmiany w mikrostrukturze przetwarzanych termicznie pestek wiśni oraz odpadów kukurydzianych, a paździerze lniane i słoma pszeniczna poddane pirolizie zachowują swoją włóknistą mikrostrukturę.
Wheat straw, flax harl, corn waste (stems and leaves) and cherry seeds were heated to 500°C in a CO2 atm. (95 min, gas flow 5 L/min) and then the carbonizates were analyzed by scanning electron microscopy coupled with X-ray microanal. and Fourier transform ir spectroscopy. The pyrolysis resulted in an increase in the C and N content as well as a decrease in the O content for all types biocarbons and also changes in the microstructure of thermally transformed cherry seeds and corn waste, while wheat straw and flax harl, previously subjected to pyrolysis, kept their firbrous microstructure.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1380--1386
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, jaroslaw.molenda@itee.radom.pl
autor
- Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom
autor
- Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom
Bibliografia
- [1] M.A. Yahya, Z. Al.-Qodah, C.W. Zanariah Hgah, Renew. Sust. Energy Rev. 2015, 46, 218.
- [2] P. Gonzalez-Garcia, Renew. Sust. Energy Rev. 2018, 82, 1393.
- [3] V.M. Mukhin, N.L. Voropaeva, A.G. Tkachev, N.I. Bogdanovich, J.J. Spiridonov, Inżynieria Mineralna 2016, 17, nr 2, 241.
- [4] M.J. Antal Jr., S.R. Wade, T. Nunoura, J. Anal. Appl. Pyrolysis 2007, 79, 86.
- [5] A. Bazan, P. Nowicki, R. Pietrzak, Inż. Ochr. Środowiska 2016, 19, nr 2, 183.
- [6] E. Lorenc-Grabowska, P. Rutkowski, Inż. Ochr. Środowiska 2013, 16, nr 2, 2005.
- [7] B. Buczek, U. Kanik, Przem. Chem. 2015, 94, nr 12, 2180.
- [8] W.M. Lewandowski, E. Radziemska, M. Ryms, P. Ostrowski, Proc. ECOpole 2010, 4, nr 2, 453.
- [9] J. Choma, M. Kloske, Ochr. Środowiska 1999, 73, nr 2, 3.
- [10] J. Jaramillo, P.M. Alvarez, V. Gomez-Serrano, Fuel Process. Technol. 2010, 91, 1768.
- [11] J.L. Figueiredo, M.F.R. Pereira, M.M.A. Freitas, J.J.M. Orfao, Carbon 1999, 37, 1379.
- [12] J.L. Figueiredo, M.F.R. Pereira, Catal. Today 2010, 150, 2.
- [13] J.J. Jansen, H. van Bekkum, Carbon 1994, 32, 1507.
- [14] E. Okoniewska, Proc. ECOpole 2014, 8, nr 1, 249.
- [15] A. Kobyłka, Technical Issues 2016, 4, 27.
- [16] W. Chwiałkowski, Inż. Ochr. Środowiska 2016, 16, nr 3, 361.
- [17] J. Kaleta, M. Kida, P. Koszelnik, D. Papciak, A. Puszkarewicz, B. Tchórzewska-Cieślak, Arch. Environ. Prot. 2017, 43, nr 3, 32.
- [18] A. Deryło-Marczewska, A. Świątkowski, S. Biniak, M. Walczyk, Colloids Surf. A. Physicochem. Eng. Asp. 2008, 327, 1.
- [19] J. Lach, E. Ociepa, Ochr. Środowiska 2003, 25, nr 3, 57.
- [20] M. Hofman, R. Pietrzak, Przem. Chem. 2012, 91, nr 12, 2461.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cbf0fdb3-1626-4ec3-a5b1-cf7f553add56