RMIT的ARC Biosolids Transformation Center副主任Kalpit Shah教授负责共旋溶式多饲料(食品,花园和生物固体),以生产富含碳的生物炭。使用RMITS获得专利的Pyroco技术,一种流化的床热交换器生产生物炭,可显着改善热量和传质,并且以较低的成本进行。RMIT研究表明,碳纳米材料涂层生物炭可以显着改善碳含量,电池和超电容器性能。他们还发现,生物炭质量很重要,尤其是去除原料收集过程中可能发生的任何杂质(例如二氧化硅)。迪肯大学的电池和创新,由玛丽亚·福赛斯(Maria Forsyth)教授领导,测试了生物素蛋白Na-ion电池。“生物固体衍生的生物壳”的一种与当前的商业阳极材料非常相似,从而验证了其可行性并证明了潜力。
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为了理解过去十年中长江经济带的农作物稻草资源数量的时间和空间变化,以及稻草生物char的估计碳排放量的估计减少潜力,采用了稻草系数方法,用于科学估计该地区的农作物资源,从2011年到2020年。该研究分析了稻草资源密度和人均资源数量的时空分布特征。此外,它估计了从稻草制备生物炭的碳排放降低潜力。结果表明,长江经济带中的稻草总量从2011年到2020年增加了0.22×10 8T。在2020年,该地区的作物稻草资源的理论总量约为3.04×10 8 t。温室气体缓解的总体净潜力是降低了约2.18×10 8 t的CO 2E。很明显,将作物稻草转化为生物炭具有巨大的潜力,并作为实现碳排放量减少的有效手段。
在一个具有里程碑意义的城市发展事件中,生物炭在脱矿环境中的好处在珀斯的城市可持续性研讨会上是中心舞台。在[场地]举行,这次聚会汇集了建筑师,建筑商,环保主义者和决策者,以探索生物炭在减轻碳排放和促进环保建筑实践方面的变革潜力。
Rombola A.G.,Torri C.,Vassura I.,Venturini E.,Reggiani R.,Fabbri D.(2022)。生物炭修订对两年野外实验中农业土壤的有机物和溶解有机物组成的影响。总环境科学,812,1-11 [10.1016/j.scitotenv.2021.151422]。
石墨是许多行业中常用的原材料,近年来对高质量石墨的需求一直在增加,尤其是作为锂离子电池的主要组成部分。但是,石墨生产当前受生产短缺,不均匀的地理分布以及常规处理产生的显着环境影响的限制。在这里,从生物炭合成生物质衍生的石墨的一种有效方法作为天然和合成石墨的可持续替代品。所产生的生物含量等于或超过球体化天然石墨的定量质量指标,达到2.08μm的拉曼I d / i g比为0.051,平行于石墨烯层(L a)平行于结晶石大小。该生物石墨被直接应用于石墨烯的液相去角质的原始输入,以延伸导电油墨的可扩展产生。在所有生物质衍生的石墨烯或碳材料中,来自生物磷酸墨水的自旋涂层纤维表现出最高的电导率,达到3.58±0.16×10 4 S m-1。生命周期评估表明,与现有的自然,合成和其他生物衍生的石墨材料相比,这种生物含石需要更少的化石燃料,并产生减少的温室气体排放。因此,这项工作提供了一种可持续的,具有可持续性的适应性解决方案,用于生产适合生物 - 涂纸和其他高价值产品的最先进的石墨。
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热解是一种灵活的技术,可以适应农业的变化,并可以为大量农作物残留物和其他农业残留物产生附加值。如果将碳存储作为服务出售,即通过气候证书,该技术可能会以市场方式推出,从而释放资源以进一步投资绿色过渡。在明确的框架条件下,生物炭在此过渡中起着至关重要的作用。生物炭有可能与风能对能源部门所获得的农业相同。生物炭是一种气候措施,是稳定的碳存储,类似于DACC和BECC。这不是竞争措施,而是相互补充的衡量措施。农业可以从一项措施中受益,该措施可以长期存储植物吸收的二氧化碳。行业和能源部门需要采取的措施,这些措施可以从生产中捕获碳并存储碳。