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相似文献
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1.
活性炭广泛用于国防、制药、食品、化工和环境保护等方面。困地制宜地生产活性炭,经济效益很高。下面介绍一种废木屑简易生产活性炭方法。用3.5吨木屑(含水量在20%-30%,粒细10目以下)可生产1吨活性炭。辅料为氯化锌0.5吨,工业盐酸1吨,水叨一100吨和一定量的水蒸气。具体工艺如下:漫溃将木屑倒入氯化锌浓溶液中浸泡8小时以上,具体条件见下表。炭化将浸渍过氯化锌溶液的木屑放在炭化炉中炭化成炭。炭化炉采用敞开式的平底护,其底部用铸铁板或耐火砖铺成。炭化温度为300-450℃,炭化时间对一60分钟。炭化过程中要不断翻动物料,…  相似文献   

2.
用锯木屑栽培香菇,这是近几年来新兴的生产方法,它具有出菇快,产量高,节省材木的优点,是今后发展香菇生产的主要途径。但是目前全国各地对木屑生产香菇普遍存在投资大,成本高,工艺繁琐等问题,针对这些问题,本人根据香菇的生物学特性,它对环境因素的要求,以及几百年来栽培香菇的经验,提出了木屑栽培香菇“三脱离”,  相似文献   

3.
改性黑液木质素胶-木屑纤维板的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
用造纸厂的黑液和锯木屑为原料,制备木质素胶-木屑硬质纤维板.产品质量符合硬质纤维板国家标准GB1923—80中的一级品标准.  相似文献   

4.
为了进一步提高木材废料锯木屑粉的实用性能,日本木材科研机构研制出一种具有极大加工性能的超级锯木屑粉材料。该材料主要通过在木屑中加入一种带“月桂酰基”的有机化合物,与木屑粉中的纤维素羟基发生取代反应,生成具有热可塑性强的特殊材料。所得产品能够加压、注浇模塑成型,且使用时不会产生静电弊病。这种  相似文献   

5.
由木醋液制醋酸钙镁盐类环保型融雪剂研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用生物质(麦秸杆、木屑等)气化、干馏过程中的废液--木醋液与白云石粉为原料,通过转化、脱色、蒸发结晶等过程,制备出白色低成本的醋酸钙镁盐(CMA)类环保型融雪剂.同时用分光光度法研究了用活性炭进行吸附脱色的工艺条件,其最佳脱色条件为温度30~35 ℃,时间40~60 min ,实际生产中吸附剂活性炭用量为每mL木醋液转化液0.07~0.1 g.经系统研究,提出了如下工艺路线:将废液转化为醋酸钙镁盐-滤液用活性炭脱色-浓缩或结晶.实验表明,由木醋液制CMA类环保型融雪剂的方法,不仅可为道路除冰雪提供一种低成本的生产路线并根除氯害,同时可为这类生物质废液的治理提供一个变废为宝的新途径,对生物质资源的有效利用有重要意义.  相似文献   

6.
用段木栽培香菇,随时间的延长,菇木上会出现各种杂菌,严重地影响到香菇的产量。据试验,在段木端埋入活性炭,可有效地抑制杂菌繁殖,并能使香菇增产30%左右。现将其操作方法介绍如下,以供菇农参考。在准备接种的段水两端,各打l-3个小孔孔径l-1.5厘米,深7厘米左右,在孔内填入活性炭。活性炭可用木材、稻壳、锯木屑在vso-soot下烧制成,并用水蒸气或氯化锋活化,使其具有导电性能。活性炭可制成粉末、颗粒或棒状。使用前,将活性炭浸入水中,待充分吸水后,塞入小孔中,用蜡封闭。然后按常规方法进行打孔接种,接种后,用混有活…  相似文献   

7.
以林业废弃物杨木屑为原料,采用正交试验法探讨以磷酸为主活化剂,浓硫酸为辅助活化剂,在不同工艺条件下制备活性炭,测定其亚甲基蓝脱色力和碘的吸附值,考虑活化因素对活性炭得率和吸附性能的影响,确定最佳工艺参数.试验结果表明:磷酸-硫酸活化法制备木屑活性炭的最佳工艺条件为浸渍比1∶2.5,浸渍浓度60%,活化时间90 min,活化温度550℃.  相似文献   

8.
以煤粉和木屑为原料,不添加粘接剂,采用磷酸活化法制备了木质煤基成型活性炭。利用单因素分析法对成型工艺和活化工艺进行了研究。结果表明:成型炭质前驱体加工最佳工艺为磷酸浸渍浓度30%、木屑:煤粉:磷酸质量比为1∶4∶3,制得的成型炭质前驱体强度为93%。活化工艺为:浸渍比1∶1、活化温度550℃、活化时间2.5 h。成型活性炭亚甲基蓝吸附值为210 mg·g-1、碘吸附值为865 mg·g-1,比表面积1 134 m2·g-1。该方法为煤基成型活性炭的制备找到了新的途径。  相似文献   

9.
<正>本文报道了以氯化锌为主的复合活化剂代替单一的氯化锌作活化剂生产粉状活性炭的新工艺。这种新工艺较传统的氯化锌法有许多优点:1.氯化锌的总单耗低;2.产品质量优良且稳定,糖用炭的主要指标达到或超过林业部颁Ly216-79一级炭标准;3.生产成本低,比同样条件下的老工艺每吨炭降低成本363元;4.活化温度低,活化时间短,氯化锌挥发量少,减少了大气污染;5.木屑的得炭率高,对各种木屑和油茶壳,不论水分含量高低都适应;6.可利用现有的平板炉生产,操作简便。  相似文献   

10.
运用磷酸浸渍硼酸催化法制备木屑活性炭,并进行了其对水中酸性红的平衡吸附实验.研究结果表明木屑活性炭制备的最佳工艺条件为:磷屑比为1:1,硼酸投加量为3%,活化温度为400℃,该条件下所制备的生物活性炭对酸性红的理论最大吸附量可达到442.40mg/g.相对于Freundlich方程,该活性炭对酸性红的吸附等温线与Langmuir方程拟合的更好.当吸附时间达到2h时活性炭吸附达到平衡,吸附过程能较好的拟合准二级动力学方程,吸附以化学吸附为主.  相似文献   

11.
不同配方培养料栽培香菇菌丝生长比较试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
以锯木屑、锯末屑、碎玉米芯为主原料,研究2种不同配方对香菇菌丝生长的影响.试验结果表明:配方1:锯木屑78%,麸皮20%,石膏1%,过磷酸钙1%,含水量65%;配方2:棉籽壳68%,玉米芯10%,麸皮20%,石膏1%,过磷酸钙1%,含水量65%.其菌丝洁白、浓密、粗壮、长速快,尤以配方1最为显著.  相似文献   

12.
一、木屑生产建筑材料 1.水泥木屑板材配方见下表:其中,木纤维的含水率应低于38%,水泥可选用425~#未结块受潮的水泥。  相似文献   

13.
目前国内煤基活性炭的生产,多采用无烟煤作原料。本发明的目的在于提供一种以优质褐煤为原料、不经过任何化学预处理或后处理生产优质褐煤基活性炭的方法。用这种方法生产活性炭,能省去原料配料后处理工序,缩短工艺流程和时间,减少设备投资,降低活性炭成本,为扩大活性炭在工业、环保及商业、国防上应用创造了可能。优质褐煤要求灰分小于8%,挥发分在40%~55%之间。  相似文献   

14.
为寻找平菇原种制作中可用于替代玉米芯的材料,以减轻因玉米芯供应稀缺而造成的生产压力,进行了木屑替代玉米芯的试验。结果:平菇菌丝在木屑含量不同的培养基中长速和长势存在差异,与对照相比,木屑有促进平菇菌丝生长的作用,在木屑含量在25~30%时效果最好,木屑量达40~45%时,菌丝生长情况下降,但与对照持平,木屑量再增加,达到50~60%,即几乎全部替代原种培养基中的玉米芯时,菌丝早期长势差,后期长势向好,但满瓶时间稍长。结论:一定比例的木屑代替玉米芯是可行的,亦可通过培养基中不同比例的木屑来调整原种生理成熟时间,以方便实际应用。  相似文献   

15.
主要对超级电容器用活性炭的纯化工艺进行了研究.采用不同的实验条件,对实验结果进行了对比,通过正交实验得到了最优的工艺条件.本研究将活性炭中的钾离子含量由3000×10-6以上降到100×10-6以下,铬离子含量由600×10-6以上降到了10×10-6以下,并对处理后活性炭的孔貌、孔径、比表面积进行了表征,结果表明,制备的超级电容器用活性炭具有纯度高、钾离子和铬离子含量低、比表面积大等优点.  相似文献   

16.
平菇代料栽培培养基配方比较研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
平菇代料栽培培养基可利用野草、农作物秸秆等代替或部分代替木屑基质,解决木屑缺少这一矛盾.试验表明,木屑38%,芒萁19.5%,芒杆19.5%,麸皮10%,米糠10%较为适合平菇生长,与木屑相比,菌丝生长更快,菌筒成品率更高,产量更稳定.  相似文献   

17.
本文针对我国沿海沿海油库污水处理工艺存在的问题,以废弃的木屑为原料经过一定的预处理,利用接枝共聚原理以无水硫酸亚铁为引发剂制备一种新型吸油材料来替代传统的活性炭,从而更高效、更经济地处理沿海油污水。  相似文献   

18.
为使农林废弃物得到有效利用,减少资源浪费和环境污染,用酸溶液对木屑进行改性,研究改性前后对废水中Cr~(6+)的吸附性能和吸附机理。研究结果表明:改性木屑的吸附性能明显优于未改性木屑。改性木屑最佳吸附平衡时间为1.5 h,且在pH小于4以下的酸性环境下表现出较强的吸附能力,对低浓度的含铬废水吸附效果更明显,吸附效果随着吸附剂投加量的增加先增高后逐渐达到平衡。通过吸附机理研究得出:木屑吸附动力学与Langmuir吸附等温模型相吻合。  相似文献   

19.
木材水解在我国是一项新型工业,酒精是木材水解的主要产品之一,它是以木屑为原料,经过化学、生物化学加工,将木材纤维所含的多糖转化为单糖,再进一步加工而得。水解生产酒精的木屑原料用针叶树(松、杉等)较为理想,需要的辅助原料有硫酸、石灰、硫酸铵、磷钙。  相似文献   

20.
褐煤快速炭化活化法生产活性炭研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用落下床辐射炉,以K2CO3为催化剂,探讨了黄县褐煤在水蒸汽介质中催化快 速炭化生产活性炭的可能性。结果表明:实验中所得活性炭的孔隙结构指标和吸附性 能指标已达到或接近某些市售活性炭的水平:这是一条由褐煤生产活性炭的新途径。  相似文献   

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