© 本手稿版本根据 CC-BY-NC-ND 4.0 许可证提供 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
以限制的氧气运输为突出的特征,水平地下流构建的湿地(HSCW)提出了一种有前途的方法,可以进一步降低废水排放中的氮化合物的水平,尤其是No3 -n -N的水平。
美国和加拿大生物炭协议v1.0协议摘要项目定义生物炭是当生物量在有限的环境中受到高热量时产生的富含碳固体材料。A biochar project refers to the diversion of biomass from “business as usual” uses, its conversion into biochar, and its application to a durable use that results in long-term carbon storage.项目要求地点:项目可能在美国和加拿大,其领土以及每个国家/地区的部落/第一民族土地。所有项目阶段(生物量采购,生产和生物炭的最终使用)必须在合格的司法管辖区中发生。开始日期:项目开始日期可能基于提交项目的日期,也可以是使用项目下使用的技术首先生产的生物炭的日期,这两种选项都需要其他注意事项。
石墨材料是重要的工业产品。电池和电子计算机行业的快速开发激励了对石墨材料的巨大需求。然而,如今,石墨材料是通过在高于2500℃的温度下通过热处理化石油或煤炭衍生的焦炭来商业生产的。基于化石的原料和能源密集型生产过程均与可持续发展的概念背道而驰。本论文提出了可持续的低温催化石墨化过程,通过使用商业生物质热解生物炭作为原料,生产具有高度有序结晶度的石墨材料。硝酸铁作为石墨化催化剂。研究了石墨温度和铁载量对生产碳产物的性质的影响。产生的石墨材料。结果表明,随着石墨化温度和铁载量的增加,产物的平均石墨晶体大小和产品的石墨化程度增加。但是,铁载量的增加降低了酸洗涤过程的催化剂去除效率。当石墨温度高于1100℃,铁负荷量高于11.2 wt。%时,生产的石墨材料的结晶度优于商业石墨的结晶度。具有最佳结晶度的石墨材料,该材料在1300℃的温度下产生,铁负荷为33.6 wt。%,其结晶度非常接近纯石墨。
燃烧的斜线堆的一个问题是土壤加热,它可以杀死微生物,改变养分并破坏土壤有机物。燃烧后的土壤加热也可能导致种子库的损失或侵入性植物覆盖物增加。为生物炭生产而创建的手工制造的桩通常简单地构造,实施不昂贵,不会导致有害的土壤影响,但可能需要土地管理者从传统的桩构建和燃烧方法调整到生物炭产生的桩。下面的指南的焦点是手工建造的。
1,华沙理工大学机电学院的计量学和生物医学工程学院,西南。 mateusz.kicinski@gmail.com(M.K。); maljakub@mchtr.pw.edu.pl(M.J.)2固态离子分部,华沙理工大学物理学院,波兰00-662,波兰00-662的科斯基科街75号; przemyslaw.michalski@pw.edu.pl 3华沙技术大学高级材料与技术中心(CEZAMAT),波兰华沙02-822; K.Pavlov@cezamat.eu 4应用科学技术系mauro.gicarelli@polito.it 5国家材料科学与技术联盟(Instm),通过G. Giusti 9,50121意大利佛罗伦萨; mattia.bartoli@polito.it 6意大利理工学院,通过Livorno 60,10129意大利都灵 * Corpsondence:Sandra.kuc@pw.edu.pl
12.1 s油a pplication ............................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................... 65 12.4 A PPLICATION IN C OMPOSITE M ATERIALS ........................................................................................................ 69 12.5 T EMPORARY B IOCHAR S TORAGE .................................................................................................................. 70 12.6 o c-s墨水稳定器............................................................................................................................................................................................................................................. 70
机械特性的评估对于铁和钢材材料的质量控制是必不可少的。要确保同时同时运送M u L T I P L E K I N D S O F M A T E R I A L S P R O D U C E D,则需要系统来随时进行大量样品的快速测试。使用自动机械使可以自动化整个过程,包括样本测量,测试准备,测试,数据采集和样品处置,从而提高生产效率。它也可以减少操作员之间的差异,从而提高结果的质量。
摘要。随着技术的开发,传统锂电池中的石墨材料由于人们相对较低的特定能力,有限的充电和排放率以及安全性差而无法满足需求。硅具有很高的理论特异性能力,远远超过了传统的石墨负电极材料,使硅纳米颗粒成为提高锂离子电池能量密度的理想选择。在本文中,我们首先介绍硅纳米颗粒阳极及其制备方法:机械球铣削和热裂纹,并在其中介绍了粘合剂的应用。其次,引入了硅纳米线阳极及其制备的化学沉积方法,并引入了高性能的硅纳米线锂电池。第三,引入了硅薄膜阳极和两种复合膜的制备。最后,总结了三种类型的硅纳米阳极。本文对基于硅的锂离子电池的未来研究具有参考意义。
描述和背景随着植物和树木的生长,它们在有机构成中吸收了大气二氧化碳。自然分解和森林砍伐释放该存储的碳恢复到大气中。从植物材料隔离碳中创建生物炭,以防止长时间释放回到环境中。生物炭是一种富含碳的高度稳定的土壤修正案,可改善土壤健康,并可以在土壤中存储碳的100多年。通过木材废物的转化生产生物炭可以帮助进行可持续的农业实践(增加农作物产量,减少合成肥料的使用以及改善土壤的水分)。此外,它可以帮助管理草原和牧场的木本入侵物种。东部红雪松的侵占是对内布拉斯加州大平原草原的威胁,在严重入侵的地方可以将饲料的产量减少多达75%。2019年,由于木本植物侵占,内布拉斯加州牧场损失了超过419,000吨的植物生物量饲料生产。负责任的管理和东部红雪松树的收获可以增强碳固存。可持续的实践,例如选择性收获和变薄,并利用生物炭作为改善土壤健康的土壤修正案,创造了一种综合方法。机械拆卸是一种控制红雪松但价格昂贵的方法。建立将造成的木材废物作为生物炭原料的市场将减少从牧场上取出红雪松的净支出。