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1、本书深入探讨了生物质化工技术,特别关注其在能源领域中的关键角色,如制氢和化合物炼制。它详细阐述了生物合成聚合物的制造过程,以及如何通过生物质小分子化合物转化为高性能的聚合物。这些高分子材料在材料科学中展现了广泛的应用前景。
2、生物质材料是指以木本植物、禾本植物以及藤本植物等为原材料,通过物理、化学和生物学等先进技术手段进行加工制造,从而得到性能优异、附加值高的新材料。这些原材料通常来源于植物的加工剩余物和废弃物,如树木的枝叶、农作物秸秆等。
3、值得。《生物质化工》收集了大量具有创新思想和科学价值的实例,以指导读者更有效地从事生物质化工与生物质材料的基础研究和应用开发。生物质化工这本书是一本专业性较强的书籍,主要介绍了生物质资源在化学工业中的应用和开发,内容较为细致和全面。
4、以木本植物、禾本植物和藤本植物及其加工剩余物和废弃物为原材料,通过物理、化学和生物学等高技术手段,加工制造性能优异、附加值高的新材料。
5、工业微生物 - 探讨微生物在工业生产中的角色,包括发酵技术和生物转化过程。 生物质资源分离与转化技术(含实验) - 研究如何有效转化生物质为可利用的能源或材料。 制浆造纸原理与工程 - 介绍造纸工业的基础知识与技术,以及林木定向培育的重要性。
6、《生物质化学》、《生物质能源原理与工程》、《生物质材料》、《生物质炼制设备与控制》、《生物质炼制工厂设计》、《天然高分子改性材料》、《生物质基化学品》等。
1、生物质能源燃料预定 环保燃料是污染较为轻度的能源也就是一种新型的重要资源,可降低对环境的污染。环保燃料是指以柴油和汽油、航空油品、煤油、甲醇、乙醇等为基础进行科学的调配而成的新型环保燃料。
2、事实上,生物质能源是人类利用最早、最多、最直接的能源,至今,世界上仍有15亿以上的人口以生物质作为生活能源。生物质燃烧是传统的利用方式,不仅热效率低下,而且劳动强度大,污染严重。通过生物质能转换技术可以高效地利用生物质能源,生产各种清洁燃料,替代煤炭,石油和天然气等燃料,生产电力。
3、混合燃料发电:在这一方式中,生物质与传统的化石燃料,如煤炭,混合在一起燃烧。这可以减少对化石燃料的依赖,并提高能源效率。
4、生物质能源生产 生物质能源是通过直接或间接利用生物质转化得到的能源,包括生物质燃料、生物质气体和生物质液体等。这些能源不仅可再生、低碳排放,还能替代化石能源,减少碳排放和环境污染。目前,生物质能源已广泛应用于发电、供热、工业生产等多个领域。
1、根据“全球节能环保网”的记载,吴创之在学术界取得了显著的成就。他共发表了70余篇论文,其中在专业学术期刊上发表的就有30多篇,另有20余篇论文在国际会议及国外杂志上亮相。他的科研创新得到了认可,已经申请并获得了8项专利,其中4项已经正式授权。在荣誉方面,吴创之更是硕果累累。
2、吴创之的学术研究领域广泛且深入,主要聚焦在生物质能源的高效利用技术上。他的研究焦点首先在于生物质循环流化床气化炉技术,这是将生物质转化为可燃气体的一种重要方法,通过优化气化过程,提高能源转化效率。
3、马隆龙先生在环境保护与能源技术领域贡献卓著,他的学术成果丰富且广泛。在2002年,他与中国环境科学出版社合作,出版了关于“秸秆气化技术”的专著,深入探讨了这一领域的重要理论和实践应用。
1、因此,生物质能是一种真正零排放的可再生能源。 通过一定的技术手段,生物质可以转化为液态、气态和固态的能源形式。相对比风能、水能、太阳能和潮汐能等,它是唯一能实现存储和运输的可再生能源。 生物质能的分布极为广泛,只要有绿色植物生长的地方就能获得生物质。
2、生物质的硫含量、氮含量低、燃烧过程中生成的SOX、NOX较少;生物质作为燃料时,由于它在生长时需要的二氧化碳相当于它排放的二氧化碳的量,因而对大气的二氧化碳净排放量近似于零,可有效地减轻温室效应;3) 广泛分布性 缺乏煤炭的地域,可充分利用生物质能;4) 生物质燃料总量十分丰富。
3、生物质能是指植物叶绿素将太阳能转化为化学能储存在生物质内部的能量,通过热化学转换技术将固体生物质转换成可燃气体、焦油等,通过生物化学转换技术将生物质在微生物的发酵作用下转换成沼气、酒精等,通过压块细密成型技术将生物质压缩成高密度固体燃料等。
4、生物质能具有无污染,C零排放,原料丰富,分布广泛等特点 开发生物质能能有效地缓解能源危机,优化能源消费结构,同时能降低化石能源过度使用带来的环境问题。
生物质包括植物通过光合作用生成的有机物(如植物、动物及其排泄物)、垃圾及有机废水等几大类。生物质的能源来源于太阳,所以生物质能是太阳能的一种。生物质是是太阳能最主要的吸收器和储存器,生物质通过光合作用能够把太阳能积聚起来,储存于有机物中,这些能量是人类发展所需能源的源泉和基础。
生物质,源自植物通过光合作用生成的有机物,它涵盖多种类型,包括植物、动物及其排泄物、废弃物和有机废水。这种能源的本质是太阳能,生物质是地球上太阳能的主要吸收和储存介质。光合作用使得太阳能转化为化学能,储存在有机物中,成为人类能源发展的关键基础。
生物材料的种类繁多,分类方法各异。它们主要包括金属材料,如碱金属及其合金;无机材料,例如生物活性陶瓷和羟基磷灰石;以及有机材料,这些材料又分为高分子聚合物材料和天然高分子材料两大类。 高分子聚合物材料根据属性分为合成高分子材料和天然高分子材料。
生物质包括植物、动物及其排泄物、垃圾及有机废水等几大类。生物质具体的种类很多,植物类中最主要也是我们经常见到的有木材、农作物(秸秆、稻草、麦秆、豆秆、棉花秆、谷壳等)、杂草、藻类等。非植物类中主要有动物粪便、动物尸体、废水中的有机成分、垃圾中的有机成分等。
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