废弃的生物质直接燃烧造成了极大的污染和资源浪费。 为响应国家碳达峰和碳中和号召,降低二氧化碳排放量,废弃生物质再利用是非常必要的。 通过光伏板,风力发电,水利发电设备可以将不同种类的能源转化为电能。但是这种间歇性的电能直接并入电网使用容易损坏线路,必须得到有效的储存。
生物质能定位为“第二农业”。2019全球生物质能创新发展高峰论坛上,2004年石元春院士,《国家中长期规划》:种植业和养殖业的残留、废弃生物质;“边际土地”种植和收获灌木、草类生物质。年生物量合18.7亿吨(干重),折合9.55亿吨标煤,可替代全国1/3的化石能源消费量。
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生物质基材料对含铬废水的吸附-光催化协同去除研究,高翔鹏,安徽工业大学,表面丰富的官能团通过静电吸引、络合作用等对重金属离子有较强的吸附作用;可通过表面嫁接、化学交联等手段提升其吸附容量、选择性、化学稳定性;具有一定的光催化潜力,但仍需通过化学改性提升光响应能力、调整能带结构提升应用性能;提取于木屑、藻类、虾壳等固体废弃物,来源广泛、成本低廉,是提升其附加值的一种再利用手段。
王亚珂,太原科技大学2021级博士,主要从事钙钛矿太阳能电池柔性封装领域从事封装基板与电极材料异质界面连接问题的研究,攻读博士研究生期间,主持省级研究生创新项目1项,参与省部级科研项目2项,参与申请国家自然基金项目1项;以一作发表在《Surfaces and Interfaces》、《Materials Research Bulletin》、《Diamond and Related Materials》等国际期刊发表SCI论文6篇,参与申请国家专利2项、曾获得2022年太原科技大学“三好研究生”、2023年研究生国家奖学金。
华中科技大学,肖波,碳中性生物质在有色金属工业“碳中和”战略中的前景,碳中和( Carbon neutrality)是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体的排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳的“零排放”。霄是相对煤的一种新能源,它是以取之不尽的生物质纤维材料为原料,高效生产的粒径小于250微米的微粉,并能燃烧达到工业生产要求的1400度以上高温火技术,是继煤之后的碳中性高温火技术。
博士生导师,从事耐火材料基础理论与应用研究,主要方向有传统氧化物耐火材料、赛隆复合耐火材料、阿隆及镁阿隆复合耐火材料。钢铁冶金、有色金属冶炼、建材工业和煤化工等领域用新型耐火材料研究与评价。