首页 鸿研 需求 视频 产品 专栏 招聘 活动 社区 APP下载 登录/注册
温度压力解耦的水热反应系统设计纤维素的低温快速转化路线
材料人测试客服小陈     2022-06-29 微信扫码分享 登录后可收藏  
应用场景:
生物质水热转化领域
关键性能:
在温度压力解耦的路线下,纤维素可以在约117℃时降解,低于传统路线近100℃
产品介绍:

清华新闻网6月29日电 近日,清华大学能源与动力工程系张衍国教授、周会助理教授课题组2018级直博生于士杰等人在生物质水热转化的研究工作上取得新进展。他们通过解耦水热反应中的温度和压力,实现了纤维素的低温快速转化,并深入探究了纤维素的水热转化机理,拓宽了生物质水热转化领域的认知边界。在本研究中,针对传统水热反应温度压力耦合的问题,于士杰等人设计并开发了一套温度压力解耦的水热反应系统,发现恒定高压对于纤维素转化具有显著的促进作用,并基于此设计了纤维素的低温快速转化路线。在温度压力解耦的路线下,纤维素可以在约117℃时降解,低于传统路线近100℃。在该路线下,纤维素衍生的亚微米碳球的生产不需要任何等温时间,与需要几个小时的传统工艺相比,也要快得多。生命周期评估表明,与传统方法相比,该方法显示出更高的能源效率,能够有效减少温室气体排放。该研究有望为具有负碳效应的生物质的高附加值利用和碳材料的可持续生产提供新的可能性。6月24日,《自然•通讯》(Nature Communications)期刊上刊登了该研究成果,论文的题目为“解耦温度压力由纤维素水热合成亚微米碳球”(Decoupled temperature and pressure hydrothermal synthesis of carbon sub-micron spheres from cellulose)。


产品来源:
评分:暂无评分

暂无评论
材料人测试客服小陈发布的产品
方法 相关的产品