
エネルギー需要の増加と環境保護への重視の高まりに伴い、バイオマスと石炭の共熱分解に関する研究は、エネルギー分野において徐々に焦点となっています。バイオマスの重要な構成要素であるリグニンと、神木炭との共熱分解特性は、広く注目を集めています。本研究では、異なるナトリウム形態のリグニンを調査し、リグニンと神木炭の共熱分解における熱分解挙動、生成物分布、および熱分解メカニズムの違いを明らかにします。その目的は、バイオマスと石炭の効率的かつクリーンな転換と利用のための理論的根拠と技術的サポートを提供し、それによってエネルギー分野の持続可能な発展をさらに促進することです。結果は、異なるリグニンが石炭の共熱分解中に揮発性成分の放出を促進する可能性があることを示していますが、その影響の程度は、それらの異なる特性によって異なります。有機的に結合したリグニンナトリウム(PL(COxNa))は、触媒作用を通じて熱分解反応経路と生成物の選択性を変化させ、ガス生成に有利であり、タール収率を低下させます。熱分解ガス収率は20.67 wt%まで大幅に増加し、タール収率は6.04 wt%まで低下します。他のリグニン単独での熱分解と比較して、そのH₂およびCO₂収率は高く、それぞれ約9.0 wt%および7.0 wt%に達します。無機ナトリウム結合リグニン(PL2.7NaOH0.3)の添加は、主にアルカリ性環境を作り出すことによって熱分解反応に影響を与え、タール収率の8.14 wt%への低下と、熱分解ガス収率の16.72 wt%への増加をもたらしますが、その変化の大きさは比較的小さいです。共熱分解チャーのBET分析は、PL(COxNa)、PL2.7NaOH0.3、およびSM共熱分解チャーの構造パラメータが最適化され、細孔サイズがそれぞれ7.68 nmおよび7.19 nmに増加し、細孔構造が不規則であり、その後のガス化に有利な条件を提供することを示しています。グラフィカルアブストラクトを作成してください。

表面ローディング法(表面不動態化過程の追跡に適する): この方法は、通常のFe-C電解球の表面に⁵⁷Fe²⁺/⁵⁷Fe³...