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 Доступ платный или 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