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多杂原子掺杂生物炭在新提出的沼气生产电子转移机制中的应用
Chemical Engineering Journal ( IF 13.3 ) Pub Date : 2023-06-19 , DOI: 10.1016/j.cej.2023.144229 Mohamed A. Hassaan , Marwa R. Elkatory , Mohamed A. El-Nemr , Safaa Ragab , Xiaohui Yi , Mingzhi Huang , Ahmed El Nemr
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更新日期:2023-06-19
Chemical Engineering Journal ( IF 13.3 ) Pub Date : 2023-06-19 , DOI: 10.1016/j.cej.2023.144229 Mohamed A. Hassaan , Marwa R. Elkatory , Mohamed A. El-Nemr , Safaa Ragab , Xiaohui Yi , Mingzhi Huang , Ahmed El Nemr
尽管有人建议在厌氧反应器中添加生物炭可能有助于消化,但其功能尚未正式确定。有人认为,厌氧消化(AD)是由直接种间电子转移(DIET)主导和参与的。本研究评估了使用源自西瓜皮生物质的三乙烯四胺 (TETA) 作为添加剂从褐藻 Cytoceira myrica ( C .杨梅) 与 WPB-S 或 WPB-T 共同消化或单独消化。使用 BET、FTIR、TGA、XRD、XPS、SEM 和 EDX 对制备的生物炭进行表征。FTIR 分析证实了生物炭表面上 S 和 N 基团的建立。修改后的 Gompertz 动力学模型与研究数据拟合良好,R 2范围在 0.907 至 0.990 之间。与所有其他处理相比,向杨梅中添加 50 mg/L 剂量的 WPB-S显着提高了沼气产量 (623 mL/g VS)。最后,根据RSM研究,杨梅实现了最大沼气产量(585.53 mL/g VS)以及接触时间 48 天后使用 50 mg/L WPB-S 剂量进行 WPB-S 处理。DIET的机理已被详细研究,证实WPB-S可以支持电子转移和CO向CH 4的转化。DIET 机制可以根据电导率、XPS、FTIR 和 BET 结果以新的方式解释,这些结果证实 S 官能团、WPB-S 表面的 S% 和较小的总孔体积是较高沼气产量的主要原因。
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