稻壳

  • 不同种类稻壳酿造特香型白酒的差异性研究
    331200)稻壳是白酒酿造的重要辅料,在各类香型白酒中广泛使用,具有疏松、保水、调节酸度等作用,但同时也会给酒体带来糠杂味。水稻品种的多样性决定了稻壳种类的复杂性,蔡小波等[1]在不同品种稻壳对酿酒生产的影响研究中选用4 种稻壳进行酿酒生产试验,结果表明,SCLRH 和ZLRH 出酒率高于SCHRH 和HBNRH-1,且基酒质量较好,酒体醇甜感好、香气浓郁,带有粮香。大米加工厂对副产物稻壳的收储比较粗放,大量单一品种的水稻稻壳不易获取,因此本研究根据水

    酿酒科技 2023年12期2023-12-29

  • 稻壳制备应用型材料的研究进展*
    3714)前 言稻壳是水稻的主要副产物,因其缺乏有效营养物质及活性组分成为稻米加工业中产生的最大副产品,约占稻谷质量的15%~25%[1~5]。稻壳不易腐烂,其中硅含量、木质素含量高难以应用于水产养殖和种植业,长期堆积不仅会占据很多的土地并且容易发生火灾等安全隐患[6,7],因此稻壳是目前急需利用的生物质能源。稻壳主要由两部分组成,分别为外表皮及内部结构[8],含有大量纳米二氧化硅[9]。由于稻壳较厚的纤维层结构使纳米硅具有大比表面积,其加工生产的纳米硅属

    化学与粘合 2022年1期2023-01-04

  • 低碳背景下土木工程实践教学 ——稻壳资源化利用实验分析与探讨
    和实施情况。1 稻壳资源化据统计,每生产1 t水泥熟料,需要消耗0.2 t的煤炭,同时产生2 t的氮硫化物和二氧化碳。因此,在混凝土中,寻找绿色环保的胶凝材料部分替代水泥,减小水泥用量,从而实现节能减排以及土木行业可持续发展成为了当前面临的迫切问题。稻壳是水稻加工时的废弃物,约占稻谷总质量的1/5,我国每年约产生4 000 t的稻壳稻壳质地坚硬,含有大量的无定形硅,不易被环境中的细菌分解,随意丢弃易造成环境污染。而将稻壳在通过合理的煅烧制度可生产得到高品

    四川建筑 2022年6期2023-01-02

  • 稻壳灰固化红黏土的路用性能及微观机理
    69×108t,稻壳经电厂发电后获得稻壳灰。相关研究表明,稻壳灰内含有大量无定型二氧化硅,具有较强的火山灰性能,与电石渣、水泥等二次胶结材料复合后形成一种类似传统水泥的胶凝材料,能固化土壤,理论上讲稻壳灰是良好的掺合料[8]。近年来,国内外对此积累了大量的研究成果和经验[9-11]。Chindaprasirt等[12]发现以普通硅酸盐水泥为原料,掺加稻壳灰和粉煤灰可以显著提高水泥砂浆的抗硫酸盐性能,同时由于稻壳灰的高比表面积,水泥的需水量增多。基于稻壳灰在

    河北工程大学学报(自然科学版) 2022年3期2022-10-24

  • 堆积燃烧清洗稻壳制备SiO2特性
    55000)中国稻壳年产量约4 000万t[1],稻壳燃烧后的稻壳灰是优质的SiO2来源[2-3]。稻壳内K、Ca、Mg、Al、P等杂质元素较多[4],直接燃烧灰中SiO2纯度和比表面积较低[5]。 对稻壳进行预处理可以去除杂质元素,并提高稻壳灰的比表面积[6]。水洗和酸洗是研究最多的预处理方式。同时,为保证稻壳灰的性能,燃烧温度不宜过高[7]。堆积燃烧是一种典型的低温燃烧方式[8],可自维持、流程简单、运行成本较低[9]。目前用堆积燃烧预处理后稻壳方式制

    应用化工 2022年8期2022-10-03

  • 农业废弃物稻壳材料化利用研究进展
    高资源利用效率。稻壳是稻谷加工的主要副产品,一般加工1 t稻谷可产生200 kg稻壳,是中国最普遍存在的农产品加工废弃物之一。中国年产稻谷2亿t以上,产生稻壳废弃物资源可达4000多万t[2]。稻壳含有纤维素、半纤维素、木质素、硅化合物以及粗蛋白和粗脂肪等,是重要的生物质资源,具有很大利用价值。稻壳资源经历了从最初随意丢弃、乱堆乱放和焚烧,到资源化利用过程的转变。目前,国内外对稻壳资源利用主要集中在能源化、肥料化、饲料化、基料化和材料化5个方面[3]。稻壳

    中国农学通报 2022年9期2022-04-15

  • 偏高岭土和稻壳灰对自密实混凝土力学性能影响
    凝土强度[3].稻壳作为稻谷的副产品,燃烧后稻壳灰可以作为水泥基材料的矿物掺合料[4].武肖雨等的研究表明,将稻壳灰掺入混凝土中可以有效改善混凝土性能,降低混凝土成本[5].王收等认为稻壳灰提高混凝土强度的原因在于微集料效应和二次水化反应,当稻壳灰掺量为10%时,混凝土抗压强度达到最大值[6].综上所述,偏高岭土和稻壳灰在普通混凝土中的应用已有大量研究,但是目前关于偏高岭土和稻壳灰同时作为水泥替代物在自密实混凝土中协同使用的研究较少.因此,本文以5%、10

    兰州工业学院学报 2021年5期2021-12-14

  • 改性稻壳对水中亚甲基蓝的吸附性能研究*
    等人[6]研究过稻壳经H2O2改性前后对亚甲基蓝的吸附性能,但变化不明显。稻壳作为产量巨大的农业废弃物,对其进行“以废治废”的高值化利用意义重大,制作优良吸附剂是一种不错的选择。本文通过KMnO4改性稻壳,并将其应用于处理亚甲基蓝水溶液,探究了KMnO4改性吸附剂投加量、吸附时间、pH值、温度等因素对吸附性能的影响。1 实验部分1.1 材料与仪器稻壳来自河南工业大学粮油与食品学院;亚甲基蓝(天津市科密欧化学试剂有限公司);KMnO4(洛阳昊华化学试剂有限公

    化学工程师 2021年9期2021-10-14

  • 稻壳塑料基复合材料的研究进展*
    木塑复合材料是由稻壳、秸秆、木粉等废弃植物纤维与热塑性聚合物复合而成的木质材料,具备优良的加工性能,耐腐蚀耐水性能和100%可回收的绿色环保性能;现今主要运用于建筑、汽车、船舶和电子产品等领域[1-4]。中国每年产生的稻壳大约有4000万吨,而由于稻壳产地分散,其收集、储存、运输费用过大而限制了稻壳资源的利用;在中国大部分稻壳被当做加工残渣直接丢弃或者焚烧,只有少部分用于家禽饲料、有机肥料、燃料发电、废水处理、家居板材等领域;这意味着大量的稻壳资源未被有效

    广州化工 2021年5期2021-04-09

  • 浅谈稻壳的资源化利用与处理方法
    214035)稻壳是稻谷的谷壳,占稻谷质量的20%左右,容重约120 kg·m-3,其组成成分主要有硅、粗纤维(包括木质素纤维和纤维素)、五碳糖聚合物(主要为半纤维素)、灰分及少量粗蛋白、粗脂肪等。此外,稻壳作为生物质燃料热值也很高。根据其组成成分和物理特性可以看出,稻壳具有很高的利用价值。根据国家统计局公布的2020年全国粮食生产数据,稻谷年产量为2 118.5亿kg,其中折合稻壳含量约423.7亿kg,且稻谷产量呈逐年上升趋势,随着市场上大米需求量的

    现代食品 2021年18期2021-03-05

  • 我是飞天稻壳
    喊了起来:“哎,稻壳猫,你停下,快停下!危险!”小狼和咕嘟熊回头一看,天呀,稻壳猫在他们身后正用很快的速度骑着平衡车,从山坡上冲下来!稻壳猫显然没看到搬家的队伍,边骑边喊:“哈哈,我是飞天稻壳猫!”搬家队伍倒是看见了骑车冲下来的稻壳猫,可是,稻壳猫的速度太快了,长长的搬家队伍完全躲开是来不及了!要是真的撞上,稻壳猫就会飞上天,摔坏胳膊、腿儿,都是有可能的。长耳兔吓得闭上眼睛,小狼也吓得张大了嘴巴,咕嘟熊更是手扶着自己的平衡车直哆嗦!这可怎么办?只见扛着棉被

    智慧少年·故事叮当 2021年1期2021-01-16

  • 稻壳灰的制备及其对地聚物力学性能的影响
    稻产量约2亿t。稻壳作为水稻加工后的农副产品,占水稻质量约20%,即4 000万t,我国稻壳产量占世界稻壳总产量的30%以上,位居世界第一[5]。稻壳质量轻,堆放在农田中占地面积较大且不易腐烂。目前,人们对于稻壳的主要处理方式是焚烧后作为肥料使用或者就地堆放,不仅污染环境,也浪费资源。研究发现稻壳煅烧产物稻壳灰是一种可和硅灰媲美的高硅高活性材料,SiO2质量含量达90%以上[6],其在高性能水泥和混凝土材料的制备中有着显著的增强改性作用,具有巨大的潜在价值

    硅酸盐通报 2020年12期2021-01-11

  • 稻壳灰为硅源制备SAPO-34分子筛
    0亿t左右,其中稻壳占比20%左右[1-2]。上个世纪90年代,我国对于水稻秸秆等农业固体废弃物的处理基本上以传统焚烧为主,这无疑对环境造生了巨大的污染,同时也是资源的浪费。近几年农业固体废弃物的无害化处理和资源化利用,逐渐成为了业内专家的研究热点。硅材料在科技发展中有着不可取代的作用,随着科技发展需求,工业硅在高科技领域中,尤其是新能源、新材料和电子信息产业中是诸多功能性半导体材料的基础物质。现有的硅基材料合成技术能源消费高,环境污染严重,易产生强酸和其

    上海第二工业大学学报 2020年4期2021-01-06

  • 稻壳木质素及其衍生物对铜阳极泥浸出液中金的吸附
    约4 242万t稻壳,目前只有部分用于造纸、饲料及发电,许多因分布广且散而被遗弃或者焚烧,导致资源浪费及环境污染。因此,从农业废弃物稻壳中提取木质素并经化学改性后用于提取金,对实现农业废弃物稻壳的综合利用和经济高效及无污染提取金均具有重要的研究意义。本文中,笔者以稻壳为原料,采用H2SO4法提取木质素并对其进行酚化、交联和季铵化改性制备稻壳木质素、交联稻壳木质素酚和季铵型稻壳木质素,并以此从铜阳极泥浸出液中吸附金的行为进行研究,比较木质素及其衍生物对金的吸

    生物加工过程 2020年6期2020-12-29

  • 稻壳灰细度和掺量对水泥及胶砂性能的影响研究
    生约 20% 的稻壳,我国每年会产生 4000 万吨以上的稻壳。大部分稻壳作为农业废弃物堆积或者在野外焚烧,对道路交通安全和生态环境造成极大的不良影响。因此,如何更加有效地利用稻壳,对解决上述问题都具有重要的意义。随着建筑行业的繁荣发展,混凝土需求和产量不断增大,需要的矿物掺合料越来越多,传统的粉煤灰、矿渣粉资源变得紧张,这些传统的废弃物也已变成稀缺资源,价格不断飙升,寻求新的质优价廉的矿物掺合料势在必行。稻壳灰是一种性能非常好的火山灰活性材料,将稻壳灰作

    商品混凝土 2020年11期2020-12-01

  • PVC 稻塑复合材料的性能研究
    限制。将秸秆粉、稻壳粉添加到PVC中进行改性,是降低PVC 材料成本、提高PVC 材料某些性能的一个有效手段[1,2]。稻壳中富含有纤维素、木质素和二氧化硅[3],但稻壳粉与PVC 材料之间的界面结合不佳,对稻壳粉/PVC 复合材料的强度造成影响。本文对稻壳粉进行固相研磨法表面改性后添加到PVC 中制得稻塑复合材料,对改性稻壳粉/PVC 复合材料的耐热性能、硬度和力学性能等进行了测试和研究。1 实验部分1.1 实验原料回收聚氯乙烯(PVC):市售;聚磷酸铵

    科学技术创新 2020年31期2020-10-30

  • 稻壳灰改性沥青及沥青混合料性能研究
    来逐渐引起关注。稻壳灰是水稻秸秆燃烧后的废物,产量十分巨大,稻壳灰中含有木质素、纤维素和二氧化硅等物质,具有较高的火山灰活性,目前一些研究者已发现利用稻壳灰可改善沥青性能,但国内关于稻壳灰应用于沥青改性的研究还处于初步阶段[8-10]。基于此,制备稻壳灰改性沥青,对其高温性能、低温性能和存储稳定性进行试验研究,同时制备相应沥青混合料对其路用性能进行分析,对利用废旧资源和改善沥青性能有积极意义。1 试验概况1.1 原材料(1)沥青采用AH-70号道路石油沥青

    合成材料老化与应用 2020年5期2020-10-27

  • 稻壳灰对高强混凝土力学性能和耐久性影响评价
    001)0 引言稻壳灰是稻壳燃烧过程产生的植物灰。其SiO2含量非常高,具有非常好的火山灰活性,是建筑工程中有效的矿物掺合料,可用以改善混凝土的性能[1]。粉煤灰虽然价格较低,但影响混凝土早期强度;硅灰能够大大改善混凝土性能,但其价格较高,大大增加了混凝土的成本。相比较粉煤灰和硅灰等矿物掺合料,稻壳灰兼顾着经济性和有效活性的优点,具有不错的工程应用前景。基此,针对稻壳灰作为混凝土掺合料,国内外学者进行了大量研究。郑传宝等[2]通过研究得出,稻壳灰会增加水泥

    福建建筑 2020年8期2020-09-07

  • 水热预处理对稻壳焦热电性能的影响
    热电材料。本文以稻壳为原料,经水热预处理改性,通过热解制备稻壳焦,将其应用于温差发电。研究不同水热预处理温度对稻壳原料和稻壳焦的影响,探究稻壳焦作为电极材料的热电转换性能。1 实验材料及方法1.1 材料实验所选用的原料稻壳(RH)来自于江西省泰和县,实验前将稻壳进行筛分去杂,然后在105℃的温度下干燥12h以去除原料中的水分。1.2 水热稻壳焦制备精确称取10g稻壳和100mL去离子水,在带有聚四氟乙烯内胆的不锈钢水热反应釜中充分混合,将反应釜放入马弗炉中

    化工进展 2020年7期2020-07-25

  • 稻壳板制造工艺与性能研究∗
    1 亿t[1]。稻壳是稻谷加工产生的主要副产品之一,也是一种农作物废弃物,约占稻谷质量的20%,按上述数据计算,我国每年将会有4 000 多万t的稻壳产生,占世界总产量的30%以上[2]。稻壳具有硬度大,不易吸水等特点,将稻壳压缩后制成高密度板,可用于房屋、厂房等建筑。纯稻壳板是以稻壳为原料,采用合成树脂为胶黏剂[3],经热压而成的一种板材。1966 年,科尔曼(Kollmann)提出稻壳可作为制造碎料板的原料[4]。李兰亭[5]等人利用改性脲醛胶(DN-

    林产工业 2020年5期2020-06-15

  • 稻壳炭制备工艺参数对吸附性能的影响
    ,李翠清,宋永吉稻壳炭制备工艺参数对吸附性能的影响田 雨1,2,刘晓刚1,赵 玉1,詹 华1,王 虹1※,李翠清1,宋永吉1(1. 北京石油化工学院化学工程学院/燃料清洁化及高效催化减排技术北京市重点实验室,北京 102617;2. 北京工业大学环境与生命学部,北京 100124)以稻壳为原料,采用水热法制备稻壳炭,将稻壳炭用于吸附印染废水中亚甲基蓝。利用XRD、SEM、TG、FT-IR等手段对稻壳炭进行表征分析,探究炭化温度和炭化时间对稻壳炭理化性质和亚

    农业工程学报 2020年24期2020-03-05

  • 稻壳灰喷射混凝土的研究现状
    .90万t,因此稻壳产量同样巨大,且在国内利用率极低,仅有少量的稻壳被利用,作为生物发电以及硅酸盐、活性炭等产品。稻壳大多被就地丢弃或焚烧,不仅污染环境,而且浪费资源,不利于绿色科学的发展理念。喷射混凝土是利用喷射装置将混凝土拌合物通过气压喷射到岩石、土壤或者建筑表面,在速凝剂的作用下迅速凝结硬化,粘附在上述表面上的一种混凝土。由于其不需要模板,节省了成本,同时施工速度更快,提高施工进度,在矿山巷道、交通隧道、基坑边坡支护、衬砌以及一些地下、水下的构筑物进

    四川建材 2020年4期2020-01-06

  • 稻壳灰在水泥混凝土中的应用
    039)常用处理稻壳灰的方法是将其作肥料或焚烧发电,会造成空气、土地和水的污染。其主要化学成分见表1。稻壳灰的结构呈多孔疏松状,内外部之间存在几微米大小蜂窝状的孔洞,以及由硅离子构成的纳米级的孔隙[1]。由于这些孔洞和孔隙共同作用,导致了稻壳灰在混凝土中具有超高的火山灰活性。1 稻壳灰对混凝土性能的影响1.1 稻壳灰对混凝土工作性能的影响梁世庆等学者[2]研究了稻壳灰掺量对混凝土凝结时间的影响发现,掺稻壳灰的普通硅酸盐水泥的初凝时间会明显缩短,而终凝时间会

    建材发展导向 2019年17期2019-07-21

  • 和怪兽比胆子
    陈琪敬稻壳猫的新家后面有一片菜园,没事儿时,小狼和长耳兔他们就去摘几根水嫩嫩的小黄瓜,拔几根金黄黄的胡萝卜,或者在南瓜秧上捉蚂蚱,在白菜花上逮蝴蝶……今天,小狼最早跑进去了,等稻壳猫和长耳兔走过来时, “哇——”他从一棵大白菜后跳了出来,“我是很饿很饿的大狮子怪,这个菜园属于我!”“哈哈,这么小的狮子怪!”稻壳猫和长耳兔大笑着说。“咕呱,咕呱!我是青蛙怪,快把好吃的交出来!”过一会儿,小狼又从一排豆角架里蹦了出来。“哈哈,你就不能扮演个吓人的怪物,让我害怕

    智慧少年·故事叮当 2019年5期2019-06-11

  • 稻壳作为缓释碳源及载体的改性研究
    张家松,3,*稻壳作为缓释碳源及载体的改性研究杨平1,2, 刘青松1, 石广辉1, 李华1, 董宏标1, 段亚飞1, 张家松1,3,*1. 中国水产科学研究院南海水产研究所, 农业部南海渔业资源开发利用重点实验室, 广东省渔业生态环境重点实验室, 广东 广州 510300 2. 上海海洋大学水产与生命学院, 上海 201306 3. 中国水产科学研究院南海水产研究所深圳基地, 广东深圳 518121稻壳可作为废水处理的外加碳源, 通过适当改性处理可提高其

    生态科学 2019年2期2019-04-29

  • 扮演一天稻壳
    伙伴们扮演一天“稻壳猫”了。“先说说,你每天都喜欢做什么,然后我们都来学你!”咕嘟熊特别好奇地问。“别说,别说,说了就不好玩儿了,你做就行,我们跟着!”小狼急忙捂住稻壳猫的小嘴。“好吧,跟我来吧。”稻壳猫对小伙伴们摆摆手。稻壳猫回家拿了几个吊床,分给大家,然后来到了树林里。“我每天要在树林里看书,午睡。”稻壳猫边把吊床挂到两棵树之间边说。“这些容易做。”小狼和咕嘟熊也把吊床挂到树上。三个小伙伴,看了一会儿书,又睡了一个午觉……慢慢地,小狼看着天空的太阳一点

    智慧少年·故事叮当 2018年8期2018-05-14

  • 电厂稻壳灰不同掺量对混凝土性能影响的试验研究①
    试利用农业废弃物稻壳燃烧发电,由此就产生了大量的电厂稻壳灰,为这些电厂稻壳灰找到合适的应用途径有着很大的现实意义。研究表明[1~6],稻壳在600°C以下焚烧所得的低温稻壳灰中SiO2含量很高,具有很高的火山灰活性, 与粉煤灰、粒状高炉矿渣等火山灰材料一样,能够明显改善水泥和混凝土的性能,是一种理想的绿色环保混凝土活性矿物掺料。文献7中指出生物质燃料发电厂气化炉内的温度大约为600°C-850°C,并且稻壳在燃烧成灰的整个过程中经历高温区域的时间很短, 电

    佳木斯大学学报(自然科学版) 2018年1期2018-02-05

  • 浅谈密山市稻壳在粮食烘干中的应用
    00)浅谈密山市稻壳在粮食烘干中的应用柯春英(鸡西市环保局 黑龙江 鸡西 158100)根据密山市年产稻壳量及粮食烘干企业年消耗稻壳量,提出密山市粮食烘干业利用本市产生的稻壳做燃料进行烘干,分析了实施后可消纳的稻壳量、节约煤炭量及减少烟尘、SO2、NOX等污染物排放量,实现了节能减排的作用。稻壳;粮食烘干;节能;减排稻壳是稻米加工过程中数量最大的副产品,其重量占水稻的17%-20%。以目前中国稻谷年产量20824万t(2015年)计,则年产稻壳约3748万

    黑龙江环境通报 2017年1期2017-12-09

  • 不同粒径稻壳墙体材料基本性能研究
    023)不同粒径稻壳墙体材料基本性能研究刘杰胜,伍玲玲,丁 一,王丽艳,林梓银,周梦林,胡秋锦(武汉轻工大学 土木工程与建筑学院,湖北 武汉 430023)传统墙体材料的弊端已经日益显现,而高性能的新型建筑材料的制备的需求明显增大。将稻壳加入水泥混凝土中制备墙体材料能够实现节能减排以及变废为宝的目标,发展前景被看好。本文利用控制变量法,从稻壳的不同粒径以及不同含量两个方面进行系统的研究,提供相应的技术来支持高性能墙体材料的制备。不同粒径稻壳;不同含量稻壳

    武汉轻工大学学报 2017年3期2017-10-12

  • 稻壳活性炭的制备及其对磷的吸附分析
    梁033000)稻壳活性炭的制备及其对磷的吸附分析武娜,任琳,李艳芳,蔡婷婷(吕梁学院,山西吕梁033000)活性炭吸附法是重金属废水处理的主要工艺,同时也是对磷进行吸附的重要方法。活性炭吸附法是应用农业废弃物稻壳炭化之后,应用活化、酸洗、水洗和干燥等工艺制备出来的。本文对稻壳活性炭的制备,优化其对磷的吸附,取得了良好的效果,旨在为农村分散性污水排放问题的解决提供参考。稻壳活性炭;制备;磷;吸附伴随社会经济的发展,农村分散性污水的肆意排放日益严重,导致我国

    生物化工 2017年3期2017-07-07

  • 稻壳灰对水泥基及混凝土性能影响的试验研究
    极其重要的作用。稻壳灰是一种新型的矿物掺合料,它是由稻壳燃烧后得到的农业废料。我国是个农业大国,每年稻壳产量近4 000万t[1,2],然而并没有大规模的合理利用途径。在大多数碾米企业中,稻壳都是自然堆放或焚烧,既占用土地资源,又污染周边环境,还是潜在的火灾隐患。稻壳中SiO2含量一般在15%~20%,保守估计在10%~20%[3]。如此计算每年从稻壳中理论上至少可以获得400万吨SiO2[4]。而燃烧后的稻壳灰中SiO2含量在90%以上[5],无定形活性

    中国农村水利水电 2017年5期2017-03-22

  • 低温稻壳灰水泥砂浆制备及性能研究
    30023)低温稻壳灰水泥砂浆制备及性能研究邢珊珊, 董 莪, 刘杰胜(武汉轻工大学 土木工程与建筑学院,湖北 武汉 430023)稻壳灰作为一种新型绿色环保节能的材料,在建筑材料中有广阔的发展前景。本研究在水泥砂浆中添加低温稻壳灰,与空白组进行对比,系统性的研究了试件的基本性能。试验结果表明,掺加稻壳灰的水泥砂浆试样较空白组,吸水率、保水率、稠度增大,而抗压强度减小,且随着稻壳灰掺加比例的增加,低温稻壳灰水泥砂浆的吸水率、保水率、稠度逐渐变大,而抗压强度

    武汉轻工大学学报 2016年4期2017-01-16

  • 稻壳混凝土强度与导热性能的研究
    402247)稻壳混凝土强度与导热性能的研究管晓刚1王志勇2,3(1.中铁九局重庆分公司,重庆 渝北 401121 2.重庆交建土木工程质量检测有限公司,重庆 北部新区 401122)(3.重庆交通职业学院,重庆 双福新区 402247)随着社会的发展,对节能环保要求越来越高,以前的粘土砖已不能满足社会对节约资源和能源的要求。2010年稻谷产量达到了3940亿斤,稻壳重量约占稻谷重量的20%,稻壳堆积密度大约在111kg/m3,有良好的保温隔热性能。粉煤

    四川水泥 2016年3期2016-12-18

  • 稻壳粉吸附有机化合物能力研究
    姚315400)稻壳粉吸附有机化合物能力研究邓 云1陈建国1徐卫东2(1宁波出入境检验检疫局浙江宁波3150122浙江余姚东海橡胶厂浙江余姚315400)为研究稻壳粉的对有机化合物吸附能力,以蒽和双酚A为代表,从时间、温度、溶剂三个方面研究了稻壳粉吸附率的变化.通过红外光谱分析吸附前后稻壳粉表面分子基团的变化.研究表明,稻壳粉对蒽、双酚A具有快速稳定的吸附能力,用于木塑复合材料时能够提高其环保性能。稻壳粉;双酚;A蒽;吸附我国是水稻生产大国,年总产量约2×

    资源节约与环保 2016年1期2016-12-16

  • 稻壳灰对硬化机制砂混凝土性能的影响
    312000)稻壳灰对硬化机制砂混凝土性能的影响刘 春1,何智海2(1.宁德师范学院建筑工程系,宁德 352000;2.绍兴文理学院土木工程学院,绍兴 312000)通过测试不同龄期机制砂混凝土抗压强度、干燥收缩、碳化深度和氯离子迁移系数,研究了稻壳灰掺量对硬化机制砂混凝土性能的影响,并分析了影响机理。结果表明:稻壳灰降低了机制砂混凝土早期抗压强度,但提高了后期强度,其掺量为15%时,达到最大值;稻壳灰提高了机制砂混凝土抗碳化性能,其中以掺量为15%改善

    硅酸盐通报 2016年8期2016-10-13

  • 膨化稻壳对铀及伴生重金属离子的吸附机理
    21010)膨化稻壳对铀及伴生重金属离子的吸附机理张永德1,2,黄松涛1,罗学刚1,2,宗有莉2,欧敏华2(1北京有色金属研究总院生物冶金国家工程实验室,北京 100088;2西南科技大学材料科学与工程学院,四川绵阳 621010)对粮食生产中的大量废弃的米稻壳经膨化技术加以改性,通过研究新型吸附对于放射性废水中的核素U6+及伴生重金属Pb2+的吸附特性,考察pH、吸附剂用量、温度、时间和初始浓度等影响吸附的因素,揭示新型吸附剂在吸附过程中的各种离子在溶液

    化工进展 2016年9期2016-09-20

  • 微波改性的稻壳对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)吸附性能的研究
    00)微波改性的稻壳对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)吸附性能的研究李渊(四川职业技术学院,四川遂宁629000)以稻壳为原料,采用微波处理制备出改性的吸附材料,用于吸附Pb2+、Cd2+的实验,探讨了溶液pH、搅拌时间及金属离子初始浓度等对吸附平衡的影响,利用扫描电镜和红外光谱(FTIR)分析,探讨微波处理后的稻壳吸附Pb2+、Cd2+等金属离子的吸附机理。结果表明:微波处理后的稻壳对Pb2+的最佳吸附pH=5,在60min内建立吸附平衡,对Pb2+的最大吸附量为

    工业水处理 2016年3期2016-09-10

  • 野象卷起了稻壳
    陈琪敬最zuì近jìn,稻dào壳ké猫māo胖pànɡ了le许xǔ多duō,没méi有yǒu什shén么me事shì比bǐ这zhè更ɡènɡ烦fán心xīn的de了le!一yì天tiān,学xué校xiào组zǔ织zhī野yě营yínɡ,才cái玩wán了le一yí会 huìr儿 ,稻dào壳ké猫māo就jiù不bù想xiǎnɡ玩wán了le。因yīn为wèi捉zhuō迷mí藏cánɡ的de时shí候hou,不bú是shì很hěn窄zhǎi的de灌ɡu

    学苑创造·A版 2016年6期2016-06-20

  • 适量添加稻壳有利于灵芝菌丝发育
    稻壳替代部分木屑栽培灵芝,观测其菌丝发育、子实体经济性状。结果表明,培养料稻壳含量在5%和15%范围内,均有利于灵芝菌丝生长;添加量为15%时,菌丝生长最快,可能是适量的添加稻壳提高了袋内的透气性,促进了菌丝生长。稻壳含量为35%和45%时,灵芝菌丝生长受到抑制且发菌期污染率明显上升,可能是过量的稻壳导致发菌期菌袋内保水性差,且稻壳中的纤维素和木质素不易被菌丝分解吸收利用,导致菌丝营养不良。稻壳含量为5%和15%时,有增产作用,且稻壳含量15%时增产效果

    农家顾问 2016年6期2016-05-14

  • 稻壳连续式炭化工艺及其性能研究
    ,陈顺伟,蒋应梯稻壳连续式炭化工艺及其性能研究庄晓伟,潘 炘,陈顺伟,蒋应梯(浙江省林业科学研究院 浙江省森林资源生物与化学利用重点实验室,浙江 杭州 310023)采用自主研制的连续式炭化炉进行了稻壳炭化试验,对不同炭化温度和稻壳炭出料速度对炭化得率、稻壳醋液得率以及稻壳炭性能的影响进行分析,结果表明:最佳出料速度随炭化温度的升高呈上升趋势,且两者呈线性相关,其相关方程为y = 0.0125x-2.25,R2= 1;炭化优化工艺对稻壳炭的pH值(8.06

    浙江林业科技 2015年5期2015-12-30

  • 环境友好型替代性材料稻壳在国内建筑行业的研究进展与应用
    友好型替代性材料稻壳在国内建筑行业的研究进展与应用王凯英,王显利*(北华大学汽车与建筑工程学院,吉林吉林 132013)稻壳为大宗农业废料,是近年来新兴的重要替代性材料,具有满足建筑需要的重要特性如建筑隔热、隔声、低密度、多孔性等。在国内大量文献的基础上对稻壳水泥基材料的力学性能、耐久性能、保温隔热性能等进行了总结和分析,并指出了存在问题,以期为国内稻壳水泥基材料的深入研究和工程应用提供参考和借鉴。稻壳;水泥基材料;性能;应用随着全球性人口的急剧增长,对建

    安徽农业科学 2015年4期2015-03-01

  • 固特异用稻壳灰制备的白炭黑生产节油环保轮胎
    一项新技术,将用稻壳灰制备的白炭黑用于生产节油环保轮胎。根据联合国粮食农业组织的统计数据,全球每年收获的稻谷超过7亿t,而稻壳的处理是一个极具挑战性的环境问题。稻壳通常被焚烧用于发电,以减小废物填埋量。两年来,固特异创新技术中心一直在研究用稻壳灰制备白炭黑技术。经测试得出,用稻壳灰制备的白炭黑对轮胎性能的影响与传统白炭黑相同。稻壳灰的利用将成为制备白炭黑的新途径,同时将极大减小稻壳灰的填埋量,从而对环境产生积极的影响。

    橡胶科技 2015年1期2015-02-25

  • 稻壳灰混凝土的耐久性研究
    116024)稻壳灰混凝土的耐久性研究刘利锋(大连华兴国典装饰工程有限公司,辽宁大连 116024)采用稻壳灰,0-30%等量替代水泥后配制工作性能优良的新拌混凝土中,并研究了28天养护后混凝土的耐久性能。研究结果表明,混凝土中掺加了稻壳灰后,混凝土的28天抗压强度能够达到100MPa, 稻壳灰混凝土的抗渗性能够得到显著提高。同时稻壳灰混凝土的抗硫酸盐侵蚀和抗冻性均得到有效改善,400次冻融循环动弹模损失不超过10%,质量损失不超过0.5%。混凝土 稻壳

    中国科技纵横 2014年9期2014-12-07

  • 烘焙稻壳与不同煤化程度的煤共热解特性
    理论依据。本文以稻壳为生物质原料,对稻壳进行烘焙预处理后,将其与无烟煤、烟煤和褐煤混合进行热重分析和共热解实验,从而研究其共热解特性。1 实 验1.1 实验原料实验原料选取产自江苏的稻壳及山西的无烟煤、烟煤和褐煤。所有原料经粉碎后过 120目(≤0.125 mm)标准筛,稻壳进行烘焙预处理(具体条件见1.2.1节),原料工业分析、元素分析和热值结果见表1。烘焙后的稻壳与3种煤炭通过物理方法进行混合,混合比例分别为0∶10,2∶8,5∶5,8∶2,10∶0。

    化工进展 2014年3期2014-10-11

  • 稻壳为载体的SBR对农村生活污水去除效能分析
    产的废弃物,我国稻壳资源非常丰富,但综合利用率很低[4]。如果不能合理开发稻壳的用途,稻壳中的污染物将释放到环境中,势必造成环境污染问题[5]。人们已经尝试用于去除废水中的各种污染物,其中以稻壳及其改性的吸附剂去除废水中重金属较多,此外还用于吸附去除燃料及有机物、氨氮等[6-10]。在上述研究中,稻壳或被热处理或化学改性。稻壳中除含有大量的粗纤维、粗蛋白、粗脂肪等有机物外[11-12],还含有一定量的SiO2,SiO2以网状结构分布其中,起骨架作用,当稻壳

    化工进展 2014年9期2014-08-08

  • 普通烧制稻壳灰对水泥胶砂强度的影响①
    水稻最多的国家,稻壳资源十分丰富。稻壳中含有约20%无定形态的SiO2(蛋白石或硅胶),是一种有价值的矿物[1-2]。稻壳如在低温下焚烧,可以获得无定形态的SiO2,它比表面积巨大,具有超高的火山灰活性,对水泥混凝土具有强烈的增强改性作用[3]。虽然稻壳灰潜在的价值巨大,但国内外对稻壳灰资源化应用的研究均很有限。国外仅将稻壳灰用作低强度等级的水泥,我国在建筑上利用稻壳灰的比例也几乎是空白。造成这种状况的原因是,稻壳灰不是现成的火山灰材料,它必须在控制条件下

    建材技术与应用 2014年1期2014-03-25

  • 碱结合挤压膨化预处理法对稻壳多糖及结构的影响
    压膨化预处理法对稻壳多糖及结构的影响董丽辉,韩建春*(东北农业大学食品学院,黑龙江哈尔滨150030)以稻壳中的多糖物质为主要研究对象。通过单因素测定实验和扫描电镜的方法研究不同的预处理方法,即挤压膨化法和碱预处理法对稻壳中的多糖含量及结构的影响,同时提出了碱处理结合挤压膨化的方法预处理稻壳,并且以多糖含量为指标,采用响应面分析法,确定碱结合挤压膨化预处理稻壳的挤压膨化最佳条件为:螺杆转速110r/min、含水率40%、套筒温度105℃;碱处理最佳条件为:

    食品工业科技 2012年1期2012-11-15

  • 稻壳综合利用
    95997部队)稻壳作为谷物加工的主要副产品之一,是一种量大面广价廉的可再生资源。稻壳表面坚硬,硅含量高,不易被细菌分解,且堆积密度小,废弃破坏环境,成为米业企业的包袱,稻壳的开发利用意义重大。稻壳的主要组成是纤维素类、木质素类和硅类,品种及产地的不同,其组成有所差别,大致组成为:粗纤维 35.5%~45%(缩聚戊糖 16%~22%)、木质素21%~26%、灰分 11.4%~22%、二氧化硅 10%~21%。1 稻壳能源稻壳燃烧热值约为12 600 kJ/

    河南建材 2010年2期2010-08-15

  • 稻壳二氧化硅的表面改性及结构分析
    430056)稻壳是稻谷加工的主要副产品,其中含有20%以上的无定形二氧化硅(SiO2)[1,2],可通过化学提取法[3]或煅烧法[4]提取出来,其中煅烧法污染小、成本低,其煅烧过程中释放的热量可以进一步利用[5,6]。煅烧法提取SiO2时,产品的纯度、比表面积、形貌、粒径以及相态与工艺紧密相连。例如,将稻壳在低于650℃煅烧,得到的是无定形SiO2;温度升至900℃以上,则得到晶体SiO2[7]。SiO2通常用作高分子材料如聚氨酯、环氧树脂的填料,以提

    化学与生物工程 2010年12期2010-06-06

  • 稻壳灰在建筑材料中的应用
    (221000)稻壳燃烧产生的稻壳灰,是一种量大面广价廉的可再生资源。世界各国科研人员对稻壳灰的利用进行了积极的探索和试验研究,美国、前苏联、日本、印度、印尼等国很早便开展了对稻壳灰综合利用的研究。我国在这方面从八十年代起较为系统地开展了研究,取得了一定的进展。1 稻壳灰的成分稻壳中含有约20%的无定形硅[1],主要集中在稻壳外表面,少量分布在稻壳内表面。控制燃烧条件下生成的稻壳灰具有很好的微集料填充效应和火山灰活性。焙烧稻壳约得到 20%的稻壳灰,内含

    河南建材 2010年1期2010-04-08