基于热力学模型的生物质焦孔隙结构的分形模型.doc
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1、基于热力学模型的生物质焦孔隙结构的分形模型摘要:用稻壳、法国梧桐树叶在不同热解条件下制得生物质焦样,通过压汞法获得生物质焦的孔隙结构实验数据,采用热力学模型对生物质焦的孔隙结构进行数学建模,并计算了相应的分形维数。计算结果表明,生物质焦的孔隙结构越复杂,分形维数越大。生物质焦指的是生物质原料在无氧或者缺氧的条件下,经过高温使其挥发分析出、固体残余物累积从而生成的固相产物,主要为固定碳和灰分两种物质成分1。生物质焦具有复杂的孔隙结构、较大的比表面积,表面含有较多的含氧活性基团,可以作为气体吸附剂。孔隙结构和表面化学特性对其吸附性能的影响很大,丰富的孔隙结构使其具有较强的物理吸附能力,而丰富的表面
2、碱性官能团能显著提高其吸收酸性气体的能力2。生物质焦作为一种富含碳的多孔物质,与活性炭具有类似的性质,但是活性炭的生产成本比较高,因此可用生物质焦替代活性炭作为低成本吸附剂。目前国内外对生物质热解生产吸附剂有大量研究,结果表明生物质焦有潜力作为高效的吸附剂,具有广阔的应用前景3。本实验采用稻壳、树叶(南京法国梧桐树)在不同热解条件下制得生物质焦样。采用压汞法获得了生物质焦的孔隙结构实验数据,利用分形理论建立孔隙结构的热力学分形模型4-7。20世纪70年代法国数学家Mandebrot创立的分形理论,适用于描述和处理自然界不规则的复杂现象。多孔物质的孔隙结构具有局部与整体的自相似特点,可以用分形理
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