Об использовании отходов агропромышленного комплекса и деревообрабатывающей промышленности для получения высокоэнергетического топлива и углеродных адсорбентов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Рассмотрены способы получения высокоэнергетического топлива из древесины сосны с применением кислотных добавок и оценена возможность использования химически обработанной скорлупы косточки вишни в качестве углеродного сорбента. С использованием низкотемпературного пиролиза получен ряд углеродсодержащих материалов. Показано, что содержание углерода в данных материалах зависит от реагента, которым обработано исходное сырье, температуры и времени пиролиза. При последующей активации карбонизата из скорлупы косточки вишни окислителями выявлено, что азотная кислота существенно увеличивает катионообменную емкость материала, позволяя его использовать в качестве адсорбента.

Об авторах

Е. М. Красникова

Липецкий государственный технический университет

Email: k.elena-73120@yandex.ru
Россия, Липецк

Н. В. Моисеенко

Липецкий государственный технический университет

Email: k.elena-73120@yandex.ru
Россия, Липецк

В. В. Гончаров

Липецкий государственный технический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: k.elena-73120@yandex.ru
Россия, Липецк

Список литературы

  1. Balat M., & Ayar G. // Energy Sources. 2005. V. 27(10). P. 931. https://doi.org/10.1080/00908310490449045
  2. Caes B.R., Teixeira R.E., Knapp K.G., Raines R.T. // ACS Sustainable Chem. Eng. 2015. V. 3. P. 2591.
  3. Chernyshev V.M., Kravchenko O.A., Ananikov V.P. // Russ. Chem. Rev. 2017. V. 86. P. 357.
  4. Tabakaev R., Kanipa I., Astafev A. et al. // Fuel, 2019. V. 245. P. 29. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.02.049
  5. Sevgi Şensöz & Mukaddes Can. // Energy Sources. 2002.V. 24 (4). P. 347.
  6. Броварова О.В., Кочева Л.С., Карманов А.П. и др. // Изв. вузов. Лесной журн. 2004. № 4.
  7. Косолапова Н.И., Плаксина И.Н., Мирошниченко О.В. // Auditorium. 2017. № 3 (15).
  8. Осокин В.М. // Ползуновский вестник № 1 – Алтай, 2013. С. 280.
  9. Кузнецов Б.Н., Чесноков Н.В., Иванов И.П. и др. // Журн. СФУ. Химия. 2015. № 2.
  10. Андриянцева С.А., Красникова Е.М., Корнеева А.О. и др. // Физико-химические проблемы адсорбции, структуры и химии поверхности нанопористых материалов: Сборник тез. докл. Всероссийск. конф. с международным участием, посвященной 120-летию со дня рождения М.М. Дубинина, М., 18–22 октября 2021 г. М.: Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, 2021. С. 91.
  11. Веприкова Е.В. // Химия растительного сырья. 2020. № 4. С. 289.https://doi.org/10.14258/jcprm.2020047378
  12. Моисеенко Н.В. // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 70–2. С. 15.https://doi.org/10.18411/lj-02-2021-41
  13. Красникова Е.М. // Заметки ученого. 2021. № 6–1. С. 330.
  14. Сергеев В.В., Папурин Н.М., Грушанин А.И. и др.Патент № 2622660 C1 Российская Федерация, МПК C01B 31/08. Способ получения активированного модифицированного угля: № 2016105328: заявл. 18.02.2016: опубл. 19.06.2017.
  15. Долбня И.В. // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2015. № 4 (88). С. 32. – EDN TQIXML.
  16. Пат. № 2104925 РФ. Способ получения активного угля. 1993. // Б. И. 1998. № 5.
  17. Пузий А.М., Поддубная О.И., Ставицкая С.С. // Журн. прикл. химии. 2004. Т. 77. № 8. С. 1279.
  18. Тарковская И.А., Кулик Н.В., Росоха С.В. и др. // Журн. физ. химии. 2000. Т. 74. № 5. С. 899.
  19. Тарковская И.А. Окисленный уголь / Учебн. пособие для вузов. Киев: Наукова думка, 1981. 200 с.
  20. Комиссаренков А.А., Федорова О.В. Сорбционные технологии. Определение свойств сорбентов: учебно-методическое пособие для выполнения курсовой работы. СПб.: СПбГТУРП, 2015. 44 с.
  21. Zawadzki J. // Chemistry and Physics of Carbon. N.Y.: Marcel Dekker, 1989. V. 21. P. 147–369.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (23KB)
3.

Скачать (23KB)
4.

Скачать (70KB)

© Е.М. Красникова, Н.В. Моисеенко, В.В. Гончаров, 2023