咨询与建议

看过本文的还看了

相关文献

该作者的其他文献

文献详情 >食用菌生产废弃物热反应机理与活化能 收藏

食用菌生产废弃物热反应机理与活化能

Pyrolysis Mechanism of Edible Mushroom Bran and Determination of Activation Energy

作     者:郭晓娟 徐勇军 杨晓西 王铁军 左远志 

作者机构:东莞理工学院能源与化工系广东东莞523808 中科院广州能源研究所广东广州510640 

出 版 物:《工程热物理学报》 (Journal of Engineering Thermophysics)

年 卷 期:2014年第35卷第4期

页      面:809-813页

核心收录:

学科分类:0832[工学-食品科学与工程(可授工学、农学学位)] 08[工学] 083202[工学-粮食、油脂及植物蛋白工程] 

基  金:广东省自然科学基金项目(No.S2013010011909) 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(No.2010CB227103) 东莞市重大专项(No.201208101005) 

主  题:食用菌生产废弃物 热解 活化能 热重-红外分析仪 

摘      要:利用TG-FTIR联用分析仪对食用菌生产废弃物的热解特性进行了研究;并采用分布式活化能模型求解了主要热懈段的活化能,探讨了活化能随转化率的变化关系;利用FTIR结果分析了食用菌生产废弃物的热反应机理.研究结果表明;食用菌生产废弃物主要分三段热解;第一段热解在23100℃;失重率在12.33%14.36%左右;主要为C=O键的断裂和CO2的形成,伴随着少量的苯环从长链分子中断裂.第二失重段约在220390℃,失重率约为45.09%47.29%;主要为C=O键的断裂和CO2的形成、大量苯环从分子成分的长链脱离,同时伴有O-H键断裂、烷烃类的C-H键和取代苯的C-H键的断裂.第三失重段约在380800℃之间,这阶段失重率为15.01%15.34%,主要为C=O键断裂,且强度比第二段有所增加.主要热解段第二段的热解活化能在105165 kJ变化,呈先递增后减小的变化规律,在转化率0.7处达到最大值.

读者评论 与其他读者分享你的观点

用户名:未登录
我的评分