活性渣
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“渣渣”的逆袭:咖啡渣究竟有多万能? 腾讯网
2022年1月20日 — “咖啡渣千万不要扔”,在网上随处可见的利用攻略里,咖啡渣的妙用似乎遍布了生活的各个环节: 从滋养护发、清洁护肤,到堆肥种花、防潮除臭,再到做燃料和染料, 甚至出现了逐渐离谱的走向:“用咖啡 以咖啡渣为原料,采用真空热解及磷酸溶液辅助活化方式制备出活性炭,重点研究了不同活化参数对咖啡渣制备活性炭性能的影响结果发现,咖啡渣热解自活化的最佳温度为450℃,在活 咖啡渣制备活性炭工艺及其吸附性能 百度学术本论文以咖啡渣为研究对象,以磷酸为活化剂,首先采用响应面试验设计优化了传统活化法(一步法)制备咖啡渣活性炭工艺,并研究了活化时间、活化温度和浸渍比等不同活化参数对咖啡 咖啡渣活性炭的制备、表征及吸附性能研究 百度学术2020年12月9日 — 通过热解法处理的咖啡残渣可以转化为纳米活性炭,不仅可以有效净化污水中对人体有害的重金属离子,而且相对于传统活性炭的净水方式更加节约成本,绿色安全。 本文作者详细描述了使用咖啡渣制备活 咖啡爱好者请注意,喝剩的咖啡渣也可以拯救地球!

咖啡渣制备活性炭及其在环境污染治理应用进展百度文库
咖啡渣用于活性炭制备 的原材料,制备工艺会涉及催化剂工程学等,为能尽快实现市场化使用,今后还要重视以下几个研究方面。 首先,重视应用基础研究,以 此为产业化发展提 研究表明,咖啡渣含碳量较高,可作为制备活性炭的合适原材料,将咖啡渣制备成活性炭,不仅能缓解当今社会能源压力,充分利用生物质能源,还能让咖啡渣变废为宝,用较低的成本制备成性 咖啡渣活性炭的制备及其吸油与抗菌性能研究 百度学术本论文以咖啡渣为研究对象,以磷酸为活化剂,首先采用响应面试验设计优化了传统活化法(一步法)制备咖啡渣活性炭工艺,并研究了活化时间、活化温度和浸渍比等不同活化参数 咖啡渣活性炭的制备、表征及吸附性能研究2005年3月1日 — 通过改变氯化锌、氮气、二氧化碳和蒸汽的活化剂,从咖啡渣制备六种活性炭。 通过使用氮吸附等温线、热重分析 (TGA)、扫描电子显微镜 (SEM) 和傅里叶变换红 咖啡渣制备活性炭吸附甲醛,Separation and Purification

活性炭(化学概念)百度百科
活性炭再生,是指用物理或化学方法在不破坏其原有结构的前提下,去除吸附于活性炭微孔的吸附质,恢复其吸附性能的过程。活性炭吸附过程中,对吸附质和溶剂都有吸附作用,因亲和力的不同,经过一定时间的吸附, 2022年1月20日 — 咖啡渣可以用于除湿除臭,但处理不当容易腐烂。一些研究人员尝试用咖啡渣制取活性炭,由于咖啡渣 粒径小,而且有一定程度的碳化,因此在制备活性炭和多孔碳材料时具有明显的能耗优势。经过特殊处 “渣渣”的逆袭:咖啡渣究竟有多万能? 腾讯网2019年7月16日 — 咖啡渣活性炭的工艺条件进行优化,并通过静态吸附试验研究了不同吸附时间、溶液pH值和吸附温度条件下, 活性炭 对水溶液中Cr(Ⅵ)吸附性能的影响,最后利用Langmuir、Freundlich吸附等温方程、准一级动力学方程、准二级动力学方 程和颗粒内部扩 咖啡渣活性炭的制备、 表征及其对吸附机制研究2023年8月23日 — 在这项研究中,锂渣被用作辅助胶凝材料(SCM)来开发火山灰活性并减少CO 2与水泥生产相关的排放,重点是综合化学测试和微观结构评估。主要通过激光粒度分析仪、X射线荧光、X射线衍射、扫描透射电子显微镜结合能量色散X射线光谱仪和热重分析来表 锂渣作为辅助胶凝材料的评估:火山灰活性和微观结构发展

中药渣制备活性炭及其工艺优化
以中药渣为原料,采用真空化学活化法制备活性炭,并以活性炭的亚甲基蓝和碘吸附值为优化指标,选用Doehlert设计安排实验,在合适的范围内,对影响ZnCl2活化法最重要的两个因素活化温度和浸渍比进行了优化。结果表明,在实验条件范围内,对于所有的响应,活化温度的影响均大于浸渍比,且 基于NiMo活性体系,通过设计新的活性相结构及合成工艺路线,中国石化石油化工科学研究院(RIPP)开发了具有活性缓释功能的渣油加氢催化剂RDM203以茂名常压渣油为原料,催化剂RDM203稳定运转的脱硫率比上一代催化剂RDM33C提高了5百分点,催化剂的活性 具有活性缓释功能的渣油加氢催化剂RDM203的研制与开发2012年10月10日 — 激发镁渣的潜在活性对于镁渣的直接利用具有重要的意义。以镁渣为主要原材料通过掺加少量矿渣及活性激发剂配制胶凝材料并制备镁渣砖,研究了不同激发剂对镁渣胶凝材料活性的影响。结果表明:镁渣单独作为胶凝材料强度很低,与少量矿渣复合28 d抗压强度从18 MPa增长到27 MPa以上,NaOH对镁渣 镁渣的活性激发及镁渣砖制备 结果表明:添加二乙醇单异丙醇胺(DEIPA)改性,可明显地提升气化粗渣的粉磨效率和潜在水化活性,有效减少水化诱导期的延长,降低气化粗渣掺加对水泥水化的缓凝效果;添加DEIPA 的顺序对复合水泥的水化硬化特性影响不大。经化学和物理协同改性后的 改性煤气化粗渣活性特征及其复合水泥浆体水化硬化性能研究

不同产地来源的藏药材渣驯肝保护活性研究
对来自不同产地的藏药材渣驯进行肝病治疗活性比较研究, 在本研究中, 首先评价了产自新疆维吾尔自治区阿勒泰地区哈巴河县、巴基斯坦吉尔吉特地区、西藏自治区山南市洛扎县、西藏自治区昌都市洛隆县、四川省甘孜藏族自治州九龙县等5个地区的藏药材渣驯对02%四氯化碳(CCl4) 诱导ICR小鼠 本文以中国典型煤种(神府煤,北宿煤,淮南煤和贵州煤)及其气化残渣为研究对象,研究高温高压条件下煤焦与CO2,水蒸汽的气化反应规律,影响煤焦气化反应活性的因素,探寻煤焦的气化反应活性与煤种之间的定量关系,建立煤焦气化反应的动力学模型;探讨气化渣中残碳煤气化反应动力学及渣中残碳反应活性研究 百度学术(3)炉渣碱度对活性石灰变质和溶解速率的影响 图 4 表明了 1000℃煅烧的活性石灰在 1400℃下炉渣碱度对活性石灰变质和溶解速率的 影响,可看出,在碱度 07~13 范围内,增加炉渣碱度不利于活性石灰的熔解。 (4)渣中 MgO 含量对活性石灰变质和溶解活性石灰在炼钢初渣中的熔解研究(陈伟庆)百度文库2005年3月1日 — 通过改变氯化锌、氮气、二氧化碳和蒸汽的活化剂,从咖啡渣制备六种活性炭。通过使用氮吸附等温线、热重分析 (TGA)、扫描电子显微镜 (SEM) 和傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 对这些样品进行表征,以了解咖啡渣活性炭及其吸附能力。所有的活性炭和一种商业活性炭(CHI1000)都进行了甲醛蒸气的吸附。咖啡渣制备活性炭吸附甲醛,Separation and Purification
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电石渣生产活性氧化钙
2019年11月1日 — 渣生产活性氧化钙团体标准项目建议书》。 根据中国石油和化学工业联合会标准化工作委员会发布的《关于下达第一批中国 石油和化学工业联合会团体标准项目计划的通知》(中石化联质标函[2017]75号)要求 活性炭脱色过滤机排渣过程 随着活性炭混合液过滤量的增加,滤饼层越来越厚,过滤阻力增加,罐内压力升高,当看到过滤机上部压力表显示为04Mpa时,停止向过滤机罐内输送活性炭混合液,开启空压机,通过管 活性炭过滤机活性炭过滤设备活性炭脱色排渣过滤 钢渣的活性激发及其应用现状钢渣中有较多游离CaO和MgO,这影响了水泥的体积安定性,钢渣磨细到一定程度后这2种物质被活化,加快了其水化过程,这样可以解决体积安定性问题。 钢渣的活性激发及其应用现状百度文库综述了甘蔗渣活性炭的制备过程,阐述了炭化温度对甘蔗渣炭化过程中的官能团、碳含量以及性能的影响。对目前制备甘蔗渣活性炭较为主流的药剂化学活化法、气体活化法和微波活化法进行了说明。将其改性方法归类成增大比表面积、引入功能性官能团和负载金属并进行详细说明。之后综述了甘蔗 甘蔗渣活性炭的制备及应用研究进展 现代化工
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西安交通大学王学斌教授:基于粒度分级的煤气化细渣特性
2021年7月20日 — 1)通过对榆林水煤浆炉气化细渣、驻马店粉煤炉气化细渣、鄂尔多斯水煤浆炉气化细渣、鄂尔多斯粉煤炉气化细渣的粒度特性进行分析,表明煤气化细渣各粒级灰分基本随粒级减小呈增大趋势,通过粒度分级可实现较好的碳灰分离,在浮选等分选方法效率不高的2022年1月28日 — 杨梅渣占果实重量的 20%,在榨汁时未被利用。果渣含有生物活性酚类物质,如花青素和类黄酮。为提高杨梅果渣的利用价值,采用响应面法(RSM)开发了一种优化的残留多酚提取方法。通过高效液相色谱 (HPLC) 分析所得提取物,并研究所得多酚类化合物的体外降血糖活性和抗氧化活性。杨梅渣中降糖成分的提取与研究,Molecules XMOL【摘要】文章通过镍渣成分与水泥强度的试验,探讨镍渣成分与其活性指数的关系。结果表明:镍渣的质量系数K与活性指数成正比关系,当K值为106~123时,活性指数小于42,且增长较平缓,当K值为123~200时,活性指数增长较快;碱性系数M0与活性指数镍渣成分与其活性指数的试验研究 百度文库2024年9月4日 — 活性炭对硝基苯的吸附具有较快的吸附速率,即1min接近平衡。该吸附行为是自发放热反应,可以用Freundlich模型很好地拟合。废菌渣活性炭对硝基苯的吸附主要是疏水作用和氧化钼活化共同作用的结果。废菌渣活性炭的制备及对废水中硝基苯的吸附
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澄清池 百度百科
澄清池中起到截留分离杂质颗粒作用的介质是呈悬浮状的泥渣。在澄清池中,沉泥被提升起来并使之处于均匀分布的悬浮状态,在池中形成高浓度的稳定活性泥渣层,该层悬浮物浓度约在3~10g/L。摘要: 本研究分析西藏海拔2500~2800 m奶渣N A、海拔3500~4000 m奶渣N B 和海拔4300 m以上奶渣N C 的物理、营养、风味特性以及抗氧化活性。 结果表明,海拔对牦牛奶渣物理、营养、风味以及抗氧化活性影响明显。相较于奶渣N A 和N B,高海拔奶渣N C 的平均蛋白质含量(7100 g/100 g)、维生素A含量(352 μg/100 g 西藏不同海拔牦牛奶渣营养、风味特性及抗氧化活性研究2022年8月6日 — 1本发明属于煤化工固体废弃物综合利用领域,具体涉及一种利用气化渣分选精炭制备活性炭的方法及产品。背景技术: 2煤炭的利用主要包括燃烧发电和煤化工清洁转化,我国煤化工行业发展迅速,其中 一种利用气化渣分选精炭制备活性炭的方法与流程摘要: 综述了甘蔗渣活性炭的制备过程,阐述了炭化温度对甘蔗渣炭化过程中的官能团,碳含量以及性能的影响对目前制备甘蔗渣活性炭较为主流的药剂化学活化法,气体活化法和微波活化法进行了说明将其改性方法归类成增大比表面积,引入功能性官能团和负载金属并进行详细说明之后综述了甘蔗渣 甘蔗渣活性炭的制备及应用研究进展 百度学术
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甘蔗渣活性炭制备研究进展 道客巴巴
2015年11月10日 — 015年月第1期总第80期广西糖业GUANCXISUGARINDUSTRYNO.I,Feb.015文章编号:095—80X01501—05甘蔗渣活性炭制备研究进展莫柳珍,廖炳权..,黄向阳,邓立高1.广州甘蔗糖业研究所广东省甘蔗改良与生物炼制重点实验室,广东广州;.广西大学轻工与食品工程学院,广西南 2017年10月5日 — 摘要 本工作涉及使用茶渣制备活性炭 (AC)。制备过程包括使用 NaOH 的两步热解和活化。研究了 500°C 和 700°C 之间的活化温度对 AC 样品性能的影响。表征了AC样品的物理化学性质。结果表明,活化过程的最佳温度为 700°C,生成的活性炭样品具有 NaOH活化茶渣活性炭的表征及吸附苯酚性能 XMOL科学 摘要: 目的:优化布渣叶多糖的提取工艺,并对布渣叶多糖体外抗氧化、胰脂肪酶抑制、抗菌活性进行评价。 方法:采用超声辅助热水法提取布渣叶多糖,在单因素实验基础上结合正交试验对提取工艺参数进行优化;通过测定DPPH、ABTS + 和OH自由基清除能力来评价布渣叶多糖的抗氧化能力;通过抑制 布渣叶多糖的提取工艺优化及生物活性分析2018年12月26日 — 方法以木糖渣为原料,采用NaOH预处理、低温硫酸辅助炭化与磷酸活化相结合的方法制备了高介孔率活性炭。通过单因素实验,分析NaOH预处理时间、浸渍比以及活化温度对活性炭的亚甲基蓝(MB)吸附性能的影响。NaOH预处理制备介孔木糖渣活性炭及其性能
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简述矿渣的活性及影响其活性的因素 百度文库
所以急剧冷却对酸性矿渣活性的提高是不十分显著的。3)成粒方式。矿渣的成粒方式对其活性有一定影响。半干法成粒的水渣的水硬活性基本与湿法相同,或者要高于湿法生产的水渣。研究表明:半干法成粒对提高酸性矿渣的活性有一定的作用。里叶白莲莲子皮渣提取物抗氧化活性显著高于十里荷花、建莲莲子皮渣提取物抗氧化活性。 (4)评价3个品种莲子皮渣不同溶剂提取物的α葡萄糖苷酶抑制活性。莲子皮渣中酚类物质及其抗氧化活性研究 百度学术摘要: 甘蔗渣是甘蔗经压榨并提汁后剩余的残渣,也是一种重要的可再生生物质资源近些年来,随着环保力度的不断加大,使得我国活性炭产业迅速发展,将甘蔗渣制备成活性炭也是其高值化利用的一种途径对甘蔗渣的组成结构与性质进行简要阐述,综述了甘蔗渣活性炭的制备和改性方法,常用活化剂(KOH 甘蔗渣活性炭制备,应用及改性的研究进展 百度学术水渣是指炼铁高炉矿渣。它在高温熔融状态下,经过用水急速冷却而成为粒化泡沫形状,乳白色,其质轻而松脆、多孔、易磨成细粉。它是泡沫硅酸盐建筑制品和矿渣吸音砖及隔热层、吸水层的松软材料。水渣是把熔融状 水渣 百度百科

水渣知识简介 百度文库
因此,水渣中CaO和Al2O3含量高,SiO2含量低时,水渣的活性好。 在配制石膏矿渣水泥时,高炉水渣是主要的原料,一般配入量可高达80%左右。 这种石膏矿渣水泥成本较低,具有较好的抗硫酸盐侵蚀和抗渗透ห้องสมุดไป่ตู้,适用于混凝土的水工建筑物和各种预制砌块。2014年6月8日 — (2) 中国甘蔗渣活性炭与巴西甘蔗渣活性炭 相比较 ,中国粉末活性炭的中孔容积较多 ,适合 于大分子吸附质的液相吸附 ;中国成型活性炭的 细孔分布集中于微孔 ,适合于气相吸附 (3) 块状甘蔗渣和甘蔗渣细片机械混合后 , 活性炭的硬度得到很大提高利用中国甘蔗渣原料生产活性炭 豆丁网2021年8月16日 — 图5 电石渣合成纳米碳酸钙工艺流程 综上,电石渣制备化工产品是以资源循环利用为目的,开发绿色过程、降低技术成本将是未来研究的重点。 制备高纯度氧化钙时,改变焙烧条件有助于提高块状氧化钙的热强度,但降低了电石渣中钙基的活性,导致电石渣利用不充分,又因为电石渣含有S等杂质 昆明理工大学谢克强教授:电石渣特性及综合利用研究进展2007年2月28日 — 渣胶凝活性产生重要影响 分相矿渣具有富钙相和富硅相,富钙相的迅速溶解和富硅相的缓慢溶解是水淬渣水化过程 中产生足够早期强度和发挥稳定 水淬渣的胶凝活性及其形成机理 ResearchGate

水淬渣的胶凝活性及其形成机理 道客巴巴
2013年9月24日 — 研究表明, 在合适的排渣温度和冷却速度条件下, 水淬渣能够形成分相结构, 对水淬渣胶凝活性产生重要影响 分相矿渣具有富钙相和富硅相, 富钙相的迅速溶解和富硅相的缓慢溶解是水淬渣水化过程中产生足够早期强度和发挥稳定后期强度的主要原因活性炭由于其优异的吸附性能被广泛地应用于环境污染防治等领域,但活性炭原料的品位、价格及供应量制约了其大量生产。前期研究表明,废弃生物质如廉价的植物秸秆、椰壳、可可壳、核桃壳、甘蔗渣、木屑、制浆黑液等可以通过活化并制备出性能优越的活性炭。咖啡渣活性炭的制备、表征及吸附性能研究2016年5月21日 — 内容提示: 人参、附子药渣的生物活性初探*宋玉琴 1 ,赵炳祥 3,李燕 2 ,代良萍 2,张雪 2 ,刘贤武 2,彭成 2 ,谢晓芳 2**(1成都中医药大学基础医学院,成都 ;2 成都中医药大学药学院,成都;3 华润三九( 雅安) 药业有限公司,雅安)摘 要 目的: 初步探讨人参、附子药渣的生物活性。人参、附子药渣的生物活性初探 道客巴巴2017年4月21日 — 本发明涉及一种活性炭的制备方法,尤其是一种利用甘蔗渣制备活性炭的方法,属于精细化工技术领域。背景技术我国是食糖生产和消费的大国,甘蔗制糖在我国历史悠久。甘蔗渣是制糖工业的主要副产品,甘蔗渣的成分以纤维素、半纤维素及木质素为主,蛋白、淀粉和可溶性糖含量较少;由于甘蔗 一种利用甘蔗渣制备活性炭的方法与流程 X技术网
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浅谈高炉造渣制度与炉缸活性的关系 知乎
2021年11月30日 — 合理造渣制度维护炉缸活性 如何利用合理的造渣制度来长期维护高炉炉缸活性,是须要不断探索和研究的问题。合理造渣制度的要求。一般高炉炉渣须要在高温下有良好的流动性和稳定性以及较强的脱硫能力,且侵蚀性较弱。2022年1月20日 — 咖啡渣可以用于除湿除臭,但处理不当容易腐烂。一些研究人员尝试用咖啡渣制取活性炭,由于咖啡渣 粒径小,而且有一定程度的碳化,因此在制备活性炭和多孔碳材料时具有明显的能耗优势。经过特殊处 “渣渣”的逆袭:咖啡渣究竟有多万能? 腾讯网2019年7月16日 — 咖啡渣活性炭的工艺条件进行优化,并通过静态吸附试验研究了不同吸附时间、溶液pH值和吸附温度条件下, 活性炭 对水溶液中Cr(Ⅵ)吸附性能的影响,最后利用Langmuir、Freundlich吸附等温方程、准一级动力学方程、准二级动力学方 程和颗粒内部扩 咖啡渣活性炭的制备、 表征及其对吸附机制研究2023年8月23日 — 在这项研究中,锂渣被用作辅助胶凝材料(SCM)来开发火山灰活性并减少CO 2与水泥生产相关的排放,重点是综合化学测试和微观结构评估。主要通过激光粒度分析仪、X射线荧光、X射线衍射、扫描透射电子显微镜结合能量色散X射线光谱仪和热重分析来表 锂渣作为辅助胶凝材料的评估:火山灰活性和微观结构发展

中药渣制备活性炭及其工艺优化
以中药渣为原料,采用真空化学活化法制备活性炭,并以活性炭的亚甲基蓝和碘吸附值为优化指标,选用Doehlert设计安排实验,在合适的范围内,对影响ZnCl2活化法最重要的两个因素活化温度和浸渍比进行了优化。结果表明,在实验条件范围内,对于所有的响应,活化温度的影响均大于浸渍比,且 基于NiMo活性体系,通过设计新的活性相结构及合成工艺路线,中国石化石油化工科学研究院(RIPP)开发了具有活性缓释功能的渣油加氢催化剂RDM203以茂名常压渣油为原料,催化剂RDM203稳定运转的脱硫率比上一代催化剂RDM33C提高了5百分点,催化剂的活性 具有活性缓释功能的渣油加氢催化剂RDM203的研制与开发2012年10月10日 — 激发镁渣的潜在活性对于镁渣的直接利用具有重要的意义。以镁渣为主要原材料通过掺加少量矿渣及活性激发剂配制胶凝材料并制备镁渣砖,研究了不同激发剂对镁渣胶凝材料活性的影响。结果表明:镁渣单独作为胶凝材料强度很低,与少量矿渣复合28 d抗压强度从18 MPa增长到27 MPa以上,NaOH对镁渣 镁渣的活性激发及镁渣砖制备 结果表明:添加二乙醇单异丙醇胺(DEIPA)改性,可明显地提升气化粗渣的粉磨效率和潜在水化活性,有效减少水化诱导期的延长,降低气化粗渣掺加对水泥水化的缓凝效果;添加DEIPA 的顺序对复合水泥的水化硬化特性影响不大。经化学和物理协同改性后的 改性煤气化粗渣活性特征及其复合水泥浆体水化硬化性能研究
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不同产地来源的藏药材渣驯肝保护活性研究
对来自不同产地的藏药材渣驯进行肝病治疗活性比较研究, 在本研究中, 首先评价了产自新疆维吾尔自治区阿勒泰地区哈巴河县、巴基斯坦吉尔吉特地区、西藏自治区山南市洛扎县、西藏自治区昌都市洛隆县、四川省甘孜藏族自治州九龙县等5个地区的藏药材渣驯对02%四氯化碳(CCl4) 诱导ICR小鼠 摘要: 煤气化动力学作为煤气化技术的基础,其研究的深入与否,直接影响到煤的洁净转化和利用,掌握各种因素对煤气化反应的影响并建立准确的动力学模型,对解决煤气化技术面临的一些问题具有重要意义因此,研究煤气化动力学具有重要的意义本论文研究的目的在于掌握中国典型煤种及气化渣中残 煤气化反应动力学及渣中残碳反应活性研究 百度学术(3)炉渣碱度对活性石灰变质和溶解速率的影响 图 4 表明了 1000℃煅烧的活性石灰在 1400℃下炉渣碱度对活性石灰变质和溶解速率的 影响,可看出,在碱度 07~13 范围内,增加炉渣碱度不利于活性石灰的熔解。 (4)渣中 MgO 含量对活性石灰变质和溶解活性石灰在炼钢初渣中的熔解研究(陈伟庆)百度文库