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此外,目前主要好的樟子松生物質(zhì)顆粒通過改變?cè)暇Я3叽?、燒結(jié)溫度來調(diào)控生物陶瓷支架材料的表面微形貌。隨著燒結(jié)溫度的樟子松生物質(zhì)顆粒批發(fā)降低,生物陶瓷的微孔數(shù)量(孔徑小于10 mm)增加,當(dāng)燒結(jié)溫度分別為1150℃和1250℃時(shí),HA的微形貌由微孔數(shù)量和晶粒尺寸共同決定。但上述方法對(duì)同一制備體系中的生物陶瓷支架表面微形貌的調(diào)控有限。通過調(diào)節(jié)溶膠-凝膠體系中羥基磷灰石(HA)粉末和甲殼素(Chitin)的質(zhì)量比,制備具有不同表面微形貌的HA球形顆粒。掃描電子顯微鏡(SEM)表征結(jié)果顯示:隨著HA/Chitin質(zhì)量比從4/1增加到35/1,球形顆粒的表面微形貌發(fā)生了明顯變化,由粗糙漸趨平滑,微米級(jí)皺褶逐漸減少至消失,微孔隙率從(35%±0.8%)減少到(10.4%±0.7%)。體外細(xì)胞培養(yǎng)的結(jié)果表明具有微米級(jí)皺褶,微孔隙率較高的粗糙表面具有引導(dǎo)干細(xì)胞鋪展和增殖的作用,微孔隙率低的平滑表面則具有引導(dǎo)干細(xì)胞軸向延伸及骨向分化的趨勢(shì)。
現(xiàn)代生物質(zhì)能源具備好的樟子松生物質(zhì)顆粒顯著環(huán)保特性,實(shí)現(xiàn)碳零循環(huán),排放少量的氮氧化物和硫化物。木質(zhì)燃料隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速樟子松生物質(zhì)顆粒批發(fā)發(fā)展,我國(guó)生物質(zhì)秸稈顆粒燃料需求量的逐年增多。據(jù)我們估計(jì),目前國(guó)內(nèi)僅化工,冶金行業(yè)木,食品行業(yè),民用,等每年需求量都很大,每年的出口量也大。生物質(zhì)顆粒燃料有良好的商業(yè)價(jià)值,給投資商帶來了巨大的商機(jī)。當(dāng)前的生物質(zhì)秸稈顆粒燃料生產(chǎn)能力無法滿足當(dāng)前的市場(chǎng)需求。因此,生物質(zhì)秸稈顆粒燃料的價(jià)格短時(shí)間內(nèi)不會(huì)動(dòng)搖,投資鋸末燃料顆粒機(jī)在當(dāng)前將會(huì)有一個(gè)穩(wěn)定的市場(chǎng),因此將有很大的利潤(rùn)空間。
顆粒物質(zhì)量的測(cè)好的樟子松生物質(zhì)顆粒定采用稱重法.將取樣袋中的樣氣利用真空泵過濾到PALLFLEX公司生產(chǎn)的聚四氟乙烯濾膜上,采樣前、后使用電子微量天平(Sartorius ME 5-F)分別稱重.以濾膜質(zhì)量之差作為微粒(particle matter,PM)的質(zhì)量.稱重之樟子松生物質(zhì)顆粒批發(fā)后立即進(jìn)行索氏萃取[12],去除顆粒物中的可溶性有機(jī)物(soluble organic fraction,SOF);萃取后與取樣前濾膜質(zhì)量差近似為干碳煙(soot)的質(zhì)量[13].生物質(zhì)顆粒用途:1)大型養(yǎng)殖場(chǎng)牲畜的飼料,便于貯存、運(yùn)輸;2)民用取暖和生活用能,干凈、無污染,便于貯存、運(yùn)輸;3)工業(yè)鍋爐和窯爐燃料,替代燃煤和燃?xì)?,解決環(huán)境污染;4)可做為氣化發(fā)電、火力發(fā)電的燃料,解決小火電廠關(guān)停問題。三、意義:我國(guó)是能耗大國(guó),調(diào)整能源結(jié)構(gòu),利用生物質(zhì)能是必然選擇。生物質(zhì)經(jīng)過壓縮成型后,其體積大幅減小從而更便于運(yùn)輸、貯存和使用,解決了生物質(zhì)大規(guī)模利用的關(guān)鍵難題,因此該技術(shù)及設(shè)備非常適合于生物質(zhì)發(fā)電、工業(yè)鍋爐的清潔能源改造、農(nóng)村新型炊事燃料。
為了解決上述問題,國(guó)內(nèi)外好的樟子松生物質(zhì)顆粒研究人員開展了大量工作.其中,以輕質(zhì)微粒作為核芯,表面利用物、化方法鍍樟子松生物質(zhì)顆粒批發(fā)上金屬薄膜的新型包覆型功能材料以其低密度、良導(dǎo)電、形態(tài)可控等優(yōu)勢(shì),成為了當(dāng)前材料學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一.目前,金屬化包覆型功能材料往往采用粉煤灰、玻璃微珠、塑料等作為核芯.這些材料本身就存在制備工藝復(fù)雜、形態(tài)與結(jié)構(gòu)單一以及顆粒密度較大等缺點(diǎn),并不能完全滿足當(dāng)前需求.針對(duì)這一現(xiàn)象,利用生物加工方法,采用具有形態(tài)種類豐富、粒徑選擇范圍廣、培養(yǎng)加工快捷方便、質(zhì)量密度低等特點(diǎn)的微生物、花粉、芽孢等生物顆粒作為核芯,制備金屬化生物顆粒,對(duì)發(fā)展新型微結(jié)構(gòu)或功能材料具有非常重要的意義。
對(duì)于生物顆粒的好的樟子松生物質(zhì)顆粒建模,大部分應(yīng)用于細(xì)胞,并將其等效為理想化的、對(duì)稱的、均勻分布的球形、橢球形粒子或由球形樟子松生物質(zhì)顆粒批發(fā)粒子組成的復(fù)雜結(jié)構(gòu)來處理,而未將生物顆粒的形狀多樣性突顯出來。但是,大多數(shù)生物顆粒形態(tài)復(fù)雜多樣,比如球狀、桿狀、鏈狀、絲狀以及絮狀等,有的還有復(fù)合結(jié)構(gòu)。球形粒子將不能逼真地表征這些生物顆粒,生物顆粒結(jié)構(gòu)必將對(duì)其消光性能產(chǎn)生較大影響。金屬材料對(duì)電磁波具有強(qiáng)吸收和強(qiáng)反射作用,是紅外、微波功能材料的重要組成部分.但是,單一金屬材料往往存在著質(zhì)量密度過高、制備工藝復(fù)雜、微觀結(jié)構(gòu)形態(tài)難控等問題,影響了其在軍、民用領(lǐng)域的廣泛使用。
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專注生物質(zhì)燃燒顆粒
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