瑞士 EPFL 的科学家已经开发出一种方法,使用快速光热解从香蕉皮中提取氢气和固体导电碳,在几毫秒内就能大大提高从有机废物中的提取的氢气产量。
随着世界能源需求的增加,人类对化石燃料的消耗也在增加。结果造成温室气体排放量大增,对环境造成严重不利影响。为了解决这个问题,科学家们一直在寻找可替代的可再生能源。
一个主要的替代方案,是由植物和动物的有机废物、即“生物质”产生的氢。生物质还可以从大气中吸收、去除和储存 CO 2,而且生物质分解还可以为我们带来负排放,并去除温室气体。但是,即使生物质能的潜力大,仍然存在有效转化为能源的问题。
目前,将生物质转化为能源的方法主要有两种:气化和热解。
生物质气化
气化将固体或液体生物质置于 1000°C 左右的温度,将其转化为气体和固体化合物;气体称为“合成气”,而固体称为“生物炭”。
合成气是氢气、甲烷、一氧化碳和其他碳氢化合物的混合物,它们被用作“生物燃料”来发电。另一方面,生物炭通常被认为是一种固体碳废物,虽然它可用于农业应用。
生物质热解
另一种方法称为生物质热解,类似于气化,不同之处在于生物质在较低温度下加热,在 400-800°C 之间,并且在惰性气氛中的压力高达 5 bar。存在三种类型的热解:常规热解、快速热解和闪速热解。在所有三个中,前两个花费的时间最长,并且产生的焦炭最多。
闪蒸热解在 600°C 下进行,产生最多的合成气,停留时间最短。不幸的是,它还需要能够处理高温和高压的专用反应器。
用香蕉皮制氢
现在,由瑞士洛桑联邦理工学院 (EPFL) 基础科学学院 Hubert Girault 教授领导的科学家们,开发了一种新的生物质光热解方法,这个方法不仅可以产生有价值的合成气,还可以产生可以在其他应用中重新利用的固体碳生物炭。这项研究已发表在《化学科学》上(Chemical Science)。
该方法使用氙灯进行闪光热解,氙灯通常用于固化印刷电子产品的金属油墨。Girault 的团队在过去几年中也将该系统用于其他目的,例如合成纳米粒子。
灯的白色闪光提供高功率能源以及促进光热化学反应的短脉冲。这个想法是产生强大的闪光,生物质吸收并立即触发光热生物质,转化为合成气和生物炭。
这种闪蒸技术用于不同来源的生物质:香蕉皮、玉米芯、橙皮、咖啡豆和椰子壳。这些东西最初都以 105°C 干燥 24 小时,然后研磨并过筛成细粉。接着,粉末置于环境压力和惰性气氛下的具有标准玻璃窗的不锈钢反应器中。氙气灯闪烁,整个转换过程在几毫秒内结束。
每公斤的干燥生物质,可产生约 100 升氢气和 330 克生物炭,占原始香蕉皮干质量的 33wt.%;而且,每公斤干生物质还能产生 4.09 MJ (兆焦耳)的正能量。
这种方法的最值得一提的地方,在于其最终产品 ——氢和固体碳生物炭,都是有价值的。氢气可用作绿色燃料,而碳生物炭既可以掩埋用作肥料,也可以用于制造导电电极。
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