期刊文献+
共找到102篇文章
< 1 2 6 >
每页显示 20 50 100
烘烤花生仁、花生粕和花生壳中挥发性物质的研究 被引量:17
1
作者 张春红 王丽 +5 位作者 李淑荣 吴海文 张振波 王强 宋焕禄 张庆芳 《食品科技》 CAS 北大核心 2009年第1期32-36,共5页
采用动态顶空吹扫收集挥发性化合物,通过GC-MS分析和感官评价,优化花生仁、花生壳、花生粕的烘烤条件。结果表明,花生仁、花生粕和花生壳的最佳烘烤条件分别为:170℃处理30、15min和10min;挥发性化合物的鉴定由Xcalibur软件系统完成,通... 采用动态顶空吹扫收集挥发性化合物,通过GC-MS分析和感官评价,优化花生仁、花生壳、花生粕的烘烤条件。结果表明,花生仁、花生粕和花生壳的最佳烘烤条件分别为:170℃处理30、15min和10min;挥发性化合物的鉴定由Xcalibur软件系统完成,通过计算机检索,同时与NIST谱库相匹配,结果表明,烘烤的花生仁中鉴定出吡嗪类、呋喃类、吡咯类、烃类、酸、醇、醛、酮、酯、内酯,含氧、含硫化合物和杂环化合物等112种挥发性化合物,在烘烤花生粕和花生壳中则分别鉴定出41和34种挥发性化合物与烘烤花生仁中的挥发性化合物是相同的。花生粕和花生壳作为花生油加工的副产物,是提取花生风味成分较好的原料来源。 展开更多
关键词 花生仁 花生粕 花生壳 挥发性化合物 烘烤
原文传递
羧基酯化改性花生壳对染料废水的吸附 被引量:17
2
作者 项小燕 游腾钟 +1 位作者 袁秋兰 章汝平 《应用化工》 CAS CSCD 2014年第3期460-464,共5页
通过甲醇酯化法制备改性花生壳,用于吸附刚果红、次甲基蓝染料废水。考察了吸附时间、溶液pH值、初始浓度对吸附的影响及改性花生壳的再生。结果表明,在室温、刚果红在pH值4.16、次甲基蓝在7.45时,吸附效果最佳,经搅拌吸附120 min达到平... 通过甲醇酯化法制备改性花生壳,用于吸附刚果红、次甲基蓝染料废水。考察了吸附时间、溶液pH值、初始浓度对吸附的影响及改性花生壳的再生。结果表明,在室温、刚果红在pH值4.16、次甲基蓝在7.45时,吸附效果最佳,经搅拌吸附120 min达到平衡,两染料最大吸附率分别为82.30%和90.84%,饱和吸附量分别为10.88 mg/g和11.82 mg/g。吸附符合一级动力学过程和Langmuir等温吸附模型。改性花生壳吸附效果较未改性花生壳明显提高,且可经0.5 moL/L NaOH溶液再生重复使用。 展开更多
关键词 花生壳 改性 吸附 刚果红 次甲基蓝
下载PDF
过氧化氢改性花生壳对铬(Ⅵ)的吸附 被引量:14
3
作者 李倩 张宇 任欢杰 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期272-275,共4页
用过氧化氢改性花生壳吸附六价铬,考察了改性花生壳投加量、吸附温度和铬的初始浓度等影响。结果表明,当花生壳的投加量为1.0 g,吸附时间为2 h,温度为60℃,50 mL铬的初始浓度为50 mg/L的吸附效果为最佳,吸附率为80%。红外分析表明,过氧... 用过氧化氢改性花生壳吸附六价铬,考察了改性花生壳投加量、吸附温度和铬的初始浓度等影响。结果表明,当花生壳的投加量为1.0 g,吸附时间为2 h,温度为60℃,50 mL铬的初始浓度为50 mg/L的吸附效果为最佳,吸附率为80%。红外分析表明,过氧化氢改性花生壳吸附铬的官能团主要为羟基、羧基,包含物理吸附和化学吸附。 展开更多
关键词 花生壳 过氧化氢 改性 吸附
下载PDF
花生壳纳米纤维素的制备与表征 被引量:14
4
作者 刘潇 董海洲 侯汉学 《现代食品科技》 EI CAS 北大核心 2015年第3期172-176,171,共6页
本文以花生壳为原料,在氢氧化钠碱解和亚氯酸钠漂白预处理基础上,通过硫酸水解方法制备花生壳纳米纤维素。采用扫描电镜、透射电镜、红外光谱、X-射线衍射和热失重分析对花生壳纳米纤维素的表征进行研究。结果表明,通过碱解和漂白处理,... 本文以花生壳为原料,在氢氧化钠碱解和亚氯酸钠漂白预处理基础上,通过硫酸水解方法制备花生壳纳米纤维素。采用扫描电镜、透射电镜、红外光谱、X-射线衍射和热失重分析对花生壳纳米纤维素的表征进行研究。结果表明,通过碱解和漂白处理,花生壳半纤维素和木质素被大量去除,花生壳纤维素含量由43.84%增加到86.56%,纤维素直径为10-30μm;花生壳纳米纤维素呈棒状结构,长度为90-210nm,直径为5-25nm;花生壳纳米纤维素制备过程中纤维素结构并未遭到破坏;结晶度随制备过程逐渐增高,花生壳纳米纤维素结晶度为74.71%,呈典型的纤维素I型晶型;花生壳纳米纤维素的起始热分解温度较低,当温度达到500℃时,花生壳纳米纤维素的残余率大于30%。所制备的花生壳纳米纤维素有望在可降解复合材料中得到应用。 展开更多
关键词 花生壳 制备 纳米纤维素 表征
原文传递
花生壳膳食纤维提取工艺的研究 被引量:12
5
作者 何欢 《中国食品添加剂》 CAS 北大核心 2015年第1期102-106,共5页
以花生壳为研究对象,通过一系列单因素实验、正交试验和方差分析的方法,着重对花生壳挤压预处理工艺条件、可溶性膳食纤维提取工艺条件和不溶性膳食纤维的提取工艺条件进行了研究,研究结果表明:花生壳挤压预处理的工艺条件为:物料含水量... 以花生壳为研究对象,通过一系列单因素实验、正交试验和方差分析的方法,着重对花生壳挤压预处理工艺条件、可溶性膳食纤维提取工艺条件和不溶性膳食纤维的提取工艺条件进行了研究,研究结果表明:花生壳挤压预处理的工艺条件为:物料含水量为20%、挤压温度为170℃、螺杆转速为180r/min;花生壳中可溶性膳食纤维提取的最佳工艺条件为:p H为3、提取温度为85℃,提取时间为2h;花生壳中不溶性膳食纤维提取的最佳工艺条件为:α-淀粉酶加酶量为0.5%、反应p H为6.5、反应温度为65℃、反应时间为50min。在上述工艺条件下制备的花生壳膳食纤维产品中,可溶性膳食纤维含量达到18.1%,不溶性膳食纤维含量达到80.7%。 展开更多
关键词 花生壳 可溶性膳食纤维 不溶性膳食纤维 挤压预处理
下载PDF
高铁酸钾改性生物炭的制备及其对水体中Cd(Ⅱ)的吸附特性 被引量:12
6
作者 王亚琢 周翔 +2 位作者 修磊 单锐 袁浩然 《生态环境学报》 CSCD 北大核心 2021年第12期2380-2386,共7页
随着工业化的发展,金属铬Cd(Ⅱ)的过量排放将对人类和环境造成巨大的危害。以花生壳为原料制备生物炭,并用高铁酸钾(K_(2)FeO_(4))对其进行改性,制备了磁性吸附剂(Fe-BC)用于吸附并降低水体中的Cd(II)。实验探究了吸附时间、溶液pH、Cd(... 随着工业化的发展,金属铬Cd(Ⅱ)的过量排放将对人类和环境造成巨大的危害。以花生壳为原料制备生物炭,并用高铁酸钾(K_(2)FeO_(4))对其进行改性,制备了磁性吸附剂(Fe-BC)用于吸附并降低水体中的Cd(II)。实验探究了吸附时间、溶液pH、Cd(II)质量浓度和生物炭添加量对吸附效果的影响。研究发现,当溶液pH为6、吸附饱和时间为2 h、饱和Cd(II)质量浓度为300 mg·L^(−1)、吸附剂添加量为4.0 g·L^(−1)时,Cd(II)最大吸附量可达到153.28 mg·g^(−1)。较高的pH值会导致Cd(II)以沉淀的形式析出。同时,多种表征手段表明,改性剂K_(2)FeO_(4)改善了生物炭表面的孔径结构,增加了生物炭表面C=C、C=O和−OH官能团的数量,FTIR还证明了吸附过程中官能团与Cd(II)发生络合作用,从而有效提高吸附效率。Fe-BC在第4次脱附-吸附实验中对Cd(II)的吸附量达79.38 mg·g^(−1),该生物炭具有良好的重复利用性能。为了进一步研究该生物炭的吸附性能,对该吸附过程进行了吸附动力学和吸附等温线的研究,结果表明Fe-BC生物炭对Cd(II)的吸附属于单层表面的吸附,以化学吸附为主、物理吸附为辅。综上所述,Fe-BC生物炭材料制备简单、经济环保,具有吸附速率快、吸附容量大、吸附效率高、化学稳定性好的优点,能够有效降低水体中Cd(II)含量,降低其生态风险,为废弃生物质资源化以及水体污染治理提供了参考。 展开更多
关键词 生物炭 改性 吸附特性 CD(II) 高铁酸钾 花生壳
下载PDF
花生壳制活性炭及其脱六价铬研究 被引量:9
7
作者 俞力家 孙保帅 王天贵 《化学工程师》 CAS 2009年第8期8-12,共5页
本文研究了用花生壳制备活性炭和用此活性炭去除水溶液中的C(rⅥ)。采用化学活化法,即用H2SO4、H3PO4、ZnCl2、KOH活化花生壳中的炭。同时研究了这些活化剂的浓度和用量、热解时间和温度对活性炭性能的影响。采用亚甲基蓝吸附实验评价... 本文研究了用花生壳制备活性炭和用此活性炭去除水溶液中的C(rⅥ)。采用化学活化法,即用H2SO4、H3PO4、ZnCl2、KOH活化花生壳中的炭。同时研究了这些活化剂的浓度和用量、热解时间和温度对活性炭性能的影响。采用亚甲基蓝吸附实验评价活性炭的性能。结果表明H3PO4和ZnCl2是良好的活化剂,KOH和H2SO4效果较差。溶液的pH值对活性炭吸附C(rⅥ)的能力有很大影响。活性炭的吸附能力随着pH值的降低而升高,同时在不同的pH值下,炭的吸附速率也不同。pH值越低,C(rⅥ)被吸附的越快。等温实验结果表明,在pH值等于2时,用H3PO4和ZnCl2活化的活性炭对C(rⅥ)的吸附能力分别达到125.0和83.3mg·g-1。花生壳活性炭吸附C(rⅥ)的机理比较复杂,与溶液的pH值有关。在pH值等于2时,等温吸附可以用Langmuir模型模拟;在pH值等于2~7时,可以用Freundlich模型模拟。 展开更多
关键词 Cr(Ⅵ) 吸附 花生壳 活性炭
下载PDF
S_2O_8^(2-)/TiO_2-Al_2O_3催化水解花生壳制备乙酰丙酸的研究 被引量:10
8
作者 张宁 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2013年第4期536-540,共5页
采用沉淀-浸渍法制备了不同金属配比的S2O82-/TiO2-Al2O3固体超强酸催化剂,并研究了其在催化水解花生壳制备乙酰丙酸反应中的作用。实验发现n(Al)∶n(Ti)=1∶2时催化效果最佳,并进一步考察了其水解温度,水解时间,固体酸用量和液固比对... 采用沉淀-浸渍法制备了不同金属配比的S2O82-/TiO2-Al2O3固体超强酸催化剂,并研究了其在催化水解花生壳制备乙酰丙酸反应中的作用。实验发现n(Al)∶n(Ti)=1∶2时催化效果最佳,并进一步考察了其水解温度,水解时间,固体酸用量和液固比对乙酰丙酸得率的影响。采用响应面法对水解工艺进行了优化,并建立二次回归模型。结果表明,当水解温度为235℃、水解时间为30min、固体酸用量为4.6%和液固比18∶1(mL/g)时为较优的制备工艺,在该工艺条件下,乙酰丙酸得率为26.43%。 展开更多
关键词 乙酰丙酸 固体超强酸 花生壳 响应面法
下载PDF
花生壳活性炭的制备及其对亚甲基蓝吸附效果研究 被引量:10
9
作者 冯云晓 李青彬 腊明 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期1107-1111,共5页
在无N2条件下,以农业废弃物花生壳为材料,分别以氯化锌和碳酸钾为活化剂制备活性炭。通过正交试验以亚甲级蓝的吸附为考察对象,获得最优工艺条件。通过扫描电镜观测活性炭表面形貌并研究各因素吸附效果的影响,与市售活性碳对比。氯化锌... 在无N2条件下,以农业废弃物花生壳为材料,分别以氯化锌和碳酸钾为活化剂制备活性炭。通过正交试验以亚甲级蓝的吸附为考察对象,获得最优工艺条件。通过扫描电镜观测活性炭表面形貌并研究各因素吸附效果的影响,与市售活性碳对比。氯化锌活性炭最优工艺条件:浸渍温度90℃、浸渍时间12 h、物料比1∶2、活化温度650℃、活化时间60 min。碳酸钾活性炭最优工艺条件:浸渍温度120℃、浸渍时间6 h、物料比1∶2、活化温度650℃、活化时间100 min。扫描电镜观测结果表明,活性炭表面均形成了丰富的1μm左右的孔状结构,并且以ZnCl2为活化剂的活性炭形成部分超大孔径,造成表面有少量的坍塌结构。自制的两种最优活性炭的吸附量均大于商业活性炭,同时自制活性炭吸附平衡时间更短,可以使用的温度范围更宽。 展开更多
关键词 花生壳 氯化锌 碳酸钾 活性炭 扫描电镜 亚甲基蓝
下载PDF
花生壳吸附溶液中铀的研究 被引量:10
10
作者 李小燕 刘义保 +1 位作者 花明 高柏 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期38-40,44,共4页
以废弃物花生壳为吸附剂来吸附水溶液中的铀,研究了花生壳加入量、溶液pH、铀初始质量浓度以及吸附时间等因素对铀吸附效果的影响。结果表明,花生壳对铀具有较好的吸附效果,当pH=4.0、花生壳用量为4 g.L-1、粒径为0.15~0.3 mm、铀初始... 以废弃物花生壳为吸附剂来吸附水溶液中的铀,研究了花生壳加入量、溶液pH、铀初始质量浓度以及吸附时间等因素对铀吸附效果的影响。结果表明,花生壳对铀具有较好的吸附效果,当pH=4.0、花生壳用量为4 g.L-1、粒径为0.15~0.3 mm、铀初始质量浓度为30 mg.L-1、吸附时间为2.0 h时,铀的去除率达到了97.8%。等温吸附研究表明,花生壳对铀的吸附行为更符合Langmuir等温吸附方程,说明花生壳对铀的吸附是以单分子层吸附(化学吸附)为主,通过拟合得出最大吸附量为5.05 mg.g-1。 展开更多
关键词 花生壳 吸附 去除率
下载PDF
水热改性花生壳对水中Cr(Ⅵ)的吸附性能 被引量:9
11
作者 孟祥霞 邬欣慧 +1 位作者 马东 吴娟 《工业水处理》 CSCD 北大核心 2017年第10期52-56,共5页
为解决水体Cr(Ⅵ)污染,实现农业固废资源化利用,通过水热H_3PO_4改性制备了花生壳基吸附剂,并将其用于水中Cr(Ⅵ)的吸附。实验结果表明,在453 K下,与质量分数为15%的H_3PO_4水热反应10 h制备的改性花生壳性能最优;当吸附剂投加量为2 g/L... 为解决水体Cr(Ⅵ)污染,实现农业固废资源化利用,通过水热H_3PO_4改性制备了花生壳基吸附剂,并将其用于水中Cr(Ⅵ)的吸附。实验结果表明,在453 K下,与质量分数为15%的H_3PO_4水热反应10 h制备的改性花生壳性能最优;当吸附剂投加量为2 g/L,pH=2.0,Cr(Ⅵ)初始质量浓度为5 mg/L,吸附时间为120 min时,水中Cr(Ⅵ)去除率可达86.83%。改性花生壳对Cr(Ⅵ)的吸附过程符合伪二级动力学模型,属于Langmuir单分子层吸附。 展开更多
关键词 花生壳 水热改性 Cr(Ⅵ) 吸附
下载PDF
甲醛改性花生壳对亚甲基蓝的吸附特性研究 被引量:7
12
作者 余纯丽 傅遍红 +1 位作者 吴四维 易运梅 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2009年第20期9618-9620,共3页
[目的]为花生壳在染料工业废水处理中的应用提供理论指导。[方法]通过甲醛改性花生壳对亚甲基蓝的吸附试验,探讨振荡时间、初始浓度、pH值、温度等因素对吸附过程的影响。[结果]15 min内,甲醛改性花生壳对亚甲基蓝的吸附量随时... [目的]为花生壳在染料工业废水处理中的应用提供理论指导。[方法]通过甲醛改性花生壳对亚甲基蓝的吸附试验,探讨振荡时间、初始浓度、pH值、温度等因素对吸附过程的影响。[结果]15 min内,甲醛改性花生壳对亚甲基蓝的吸附量随时间的延长而快速增加15 min后,吸附量随时间变化增加缓慢。35~55 min内,改性花生壳对亚甲基蓝的吸附量变化较小,55~75 min变化较大,95 min后,基本不再改变。pH值为1~3时,改性花生壳对亚甲基蓝的吸附量随pH值的增加而减小,pH值为3~5时吸附量达到最小值 pH值为5~8时,吸附量增加,pH值大于8时,其吸附量又减小。改性花生壳对亚甲基蓝的吸附过程符合Langmuir与Freundlich模型,其吸附平衡常数与最大吸附量随温度的升高而增大。[结论]该吸附过程为自发的吸热过程且符合二级动力学反应。 展开更多
关键词 花生壳 酸性甲醛改性 亚甲基蓝 吸附热力学和动力学
下载PDF
改性花生壳活性炭吸附空气中甲醛性能的研究 被引量:8
13
作者 郑义凡 鲍康胜 《安徽化工》 CAS 2017年第5期33-37,共5页
研究了碳酸钠/亚硫酸氢钠、氢氧化钠和过氧化氢改性的花生壳活性炭对空气中甲醛吸附性能的影响,并通过X射线衍射、傅里叶红外光谱、元素分析和扫描电镜等技术对改性花生壳活性炭结构进行表征。结果表明,经碳酸钠/亚硫酸氢钠、氢氧化钠... 研究了碳酸钠/亚硫酸氢钠、氢氧化钠和过氧化氢改性的花生壳活性炭对空气中甲醛吸附性能的影响,并通过X射线衍射、傅里叶红外光谱、元素分析和扫描电镜等技术对改性花生壳活性炭结构进行表征。结果表明,经碳酸钠/亚硫酸氢钠、氢氧化钠和过氧化氢改性后的花生壳活性炭,在吸附120min时,其对空气中甲醛去除率分别比未改性花生壳活性炭提高了9.01%、2.54%和6.79%。通过对活性炭结构的表征发现,经碳酸钠/亚硫酸氢钠改性后的花生壳活性炭的甲醛吸附性能最高的原因一方面可能与亚硫酸氢钠与甲醛发生了化学反应有关,另一方面也可能与活性炭晶体结构变化、活性炭比表面积增大和活性炭表面的含氧官能团的增大有关。该研究在花生壳的综合利用、减少环境污染及室内甲醛的去除方面具有重要的现实意义。 展开更多
关键词 花生壳 活性炭 化学改性 吸附 甲醛
下载PDF
热解温度对花生壳生物质炭吸附去除水中4-硝基酚的影响 被引量:8
14
作者 高秀红 刘子明 +3 位作者 滕洪辉 杨春维 汤茜 李瑶 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第7期224-230,共7页
为提升农业废弃物的资源化再利用价值,以花生壳为原料,在不同热解温度(400、500、600℃)下限氧制备花生壳生物质炭(BC400、BC500、BC600),考察其对水中4-硝基酚的吸附效果。生物质炭表面灰分通过酸洗法去除,采用批量吸附试验的方法分析... 为提升农业废弃物的资源化再利用价值,以花生壳为原料,在不同热解温度(400、500、600℃)下限氧制备花生壳生物质炭(BC400、BC500、BC600),考察其对水中4-硝基酚的吸附效果。生物质炭表面灰分通过酸洗法去除,采用批量吸附试验的方法分析生物质炭对PNP吸附特性的影响,并结合元素分析、扫描电镜及红外光谱图方法,探讨热解温度对生物质炭吸附水中PNP特性的影响。结果表明,生物质炭总产量随温度升高而降低,其含碳量随温度升高逐渐增加;生物质炭中含氧官能团随温度的升高而减少,芳香性增强,有利于对有机物的吸附。吸附等温线符合Freundlich模型,线性拟合很好,R2在0.954~0.991之间;对比伪二级动力学模型、Elovich模型、颗粒内扩散模型可知,吸附过程与伪二级吸附动力学模型拟合效果最佳, R2在0.981~0.999之间,平衡吸附量随热解温度升高而增大,BC600>BC500>BC400,BC600的吸附容量为34.48 mg/g,是BC400的2.25倍。以NaOH为解吸剂,当NaOH质量浓度为1.0 mg/L时对4-硝基酚的解吸效率最高,为68.21%,可见生物质炭的再生利用具有一定的可行性。因此,高温制备的花生壳生物质炭可作为去除4-硝基酚的良好功能材料。 展开更多
关键词 吸附 温度 花生壳 生物质炭 4-硝基酚
下载PDF
响应面法优化污泥-花生壳共热解工艺条件 被引量:8
15
作者 王忠科 陆江银 王建俊 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第10期5663-5670,共8页
以乙酸钾为催化剂,采用外热式反应釜共热解制备污泥-花生壳生物炭,根据Box-Behnken中心组合实验设计原理,在单因素实验的基础上,以热解温度、花生壳添加量、催化剂添加量和热解时间为考察因素,以污泥-花生壳生物炭的碘吸附值为响应值,... 以乙酸钾为催化剂,采用外热式反应釜共热解制备污泥-花生壳生物炭,根据Box-Behnken中心组合实验设计原理,在单因素实验的基础上,以热解温度、花生壳添加量、催化剂添加量和热解时间为考察因素,以污泥-花生壳生物炭的碘吸附值为响应值,建立了考察因素和响应值之间的三次多项式模型。回归方程方差分析结果表明:花生壳添加量对生物炭碘吸附值的影响最显著;热解温度和热解时间、催化剂添加量和热解时间之间交互作用影响显著。调整后确定的最佳热解工艺条件为,热解温度375℃,花生壳添加量60%,催化剂添加量5%,热解时间66 min。在最优条件下,制备的生物炭碘吸附值为420.86 mg·g^(-1),比表面积(BET)为12.565 m^2·g^(-1),总孔容为0.028 28 cm^3·g^(-1),平均孔径为4.501 nm。 展开更多
关键词 污泥 花生壳 响应面法 共热解 生物炭
原文传递
以花生壳为生物吸附剂去除废水中重金属的研究进展 被引量:8
16
作者 钱翌 刘依 褚衍洋 《中国农学通报》 CSCD 2013年第35期293-299,共7页
生物吸附法是一种正在迅速发展的废水处理方法。为了探讨农业废弃物作为生物吸附剂处理重金属废水的研究及利用现状,本文结合目前国内外研究进展,综述了花生壳作为吸附剂的吸附机制、表征吸附过程的吸附模型、热力学参量等工作,分析影... 生物吸附法是一种正在迅速发展的废水处理方法。为了探讨农业废弃物作为生物吸附剂处理重金属废水的研究及利用现状,本文结合目前国内外研究进展,综述了花生壳作为吸附剂的吸附机制、表征吸附过程的吸附模型、热力学参量等工作,分析影响吸附过程的主要因素,对材料再生和金属回收等研究工作进展进行了总结,为进一步提高重金属去除效率和农业废弃物资源化提供理论指导,并对今后农业废弃物应用于处理重金属废水方面的研究重点提出了建议。 展开更多
关键词 花生壳 吸附 重金属 废水
下载PDF
花生壳活性炭对含Cr^(6+)废水的吸附研究 被引量:8
17
作者 杨爽 郭常颖 《合成材料老化与应用》 2017年第1期51-56,共6页
研究以花生壳为原料制备的花生壳活性炭对Cr^(6+)的吸附性能。采用单因素实验研究溶液p H值、吸附剂量、吸附时间、温度、振荡速率、Cr^(6+)的初始浓度对吸附率的影响,并通过正交实验优化花生壳活性炭对Cr^(6+)的吸附条件。通过极差分... 研究以花生壳为原料制备的花生壳活性炭对Cr^(6+)的吸附性能。采用单因素实验研究溶液p H值、吸附剂量、吸附时间、温度、振荡速率、Cr^(6+)的初始浓度对吸附率的影响,并通过正交实验优化花生壳活性炭对Cr^(6+)的吸附条件。通过极差分析可知,在各种影响因素中,p H值的影响最大,其次是吸附剂量和吸附时间,吸附温度的影响最小。结果表明,p H值为1.0,吸附剂量为1.2g/100m L,吸附时间为5h,吸附温度为30℃,Cr^(6+)的吸附率为93.3%;并对花生壳活性炭与市售活性炭对Cr^(6+)的吸附性能进行了对比分析。 展开更多
关键词 花生壳 吸附性能 Cr6+废水
下载PDF
吉林省花生秧与花生壳营养价值评价及瘤胃降解特性对比 被引量:7
18
作者 郑琳 何中国 +5 位作者 张立春 牛海龙 于维 陈龙 王欣 魏炳栋 《中国草食动物科学》 CAS 2020年第4期21-25,共5页
为评定吉林省2种花生副产物(花生秧、花生壳)的营养价值,分别测定了花生秧、花生壳及羊草的干物质(DM)、粗蛋白质(CP)、中性洗涤纤维(NDF)、酸性洗涤纤维(ADF)、钙(Ca)和磷(P)含量。选取3头装有永久性瘤胃瘘管的草原红牛为试验动物,采... 为评定吉林省2种花生副产物(花生秧、花生壳)的营养价值,分别测定了花生秧、花生壳及羊草的干物质(DM)、粗蛋白质(CP)、中性洗涤纤维(NDF)、酸性洗涤纤维(ADF)、钙(Ca)和磷(P)含量。选取3头装有永久性瘤胃瘘管的草原红牛为试验动物,采用尼龙袋法评定其DM、CP、NDF和ADF的72 h瘤胃降解率和有效降解率。结果表明:(1)花生秧与花生壳的CP、NDF、ADF和P含量间均差异不显著(P>0.05),二者的ADF含量显著高于羊草(P<0.05),P含量显著低于羊草(P<0.05);花生壳的Ca含量显著高于花生秧和羊草(P<0.05)。(2)花生秧的DM、CP、NDF和ADF有效降解率(ED)显著高于羊草(P<0.05);花生壳的DM、CP、NDF和ADF有效降解率显著低于羊草(P<0.05)。综上所述,花生秧各成分的瘤胃ED高,饲用价值高;花生壳木质化程度高,各成分瘤胃ED低,在肉牛饲粮中的添加量不宜过大。 展开更多
关键词 吉林 花生秧 花生壳 营养成分 瘤胃降解率
下载PDF
吉林省花生秧与花生壳的体外发酵特性 被引量:7
19
作者 郑琳 魏炳栋 +4 位作者 张立春 何中国 于维 赵岭乐 王欣 《草业科学》 CAS CSCD 2019年第12期3214-3221,共8页
为利用体外产气法评定吉林省花生(Arachis hypogaea)两种副产物(花生秧、花生壳)的营养价值,本研究以3头装有永久性瘤胃瘘管的草原红牛为试验动物,测定花生秧、花生壳、羊草(Leymus chinensis)不同时间点(2、4、6、8、12、24 h)累计产... 为利用体外产气法评定吉林省花生(Arachis hypogaea)两种副产物(花生秧、花生壳)的营养价值,本研究以3头装有永久性瘤胃瘘管的草原红牛为试验动物,测定花生秧、花生壳、羊草(Leymus chinensis)不同时间点(2、4、6、8、12、24 h)累计产气量、产气动力学参数及体外发酵24 h挥发性脂肪酸(volatile fatty acid,VFA)含量、pH、氨态氮浓度和微生物蛋白(microbial crude protein,MCP)含量。结果表明:1)花生秧不同时间点累计产气量、理论最大产气量和达到最大产气量1/2时的产气速率显著高于花生壳和羊草(P<0.05);羊草的产气速率和产气延滞时间显著高于花生秧和花生壳(P<0.05)。2)羊草的pH显著高于花生秧和花生壳(P<0.05);花生秧的总挥发性脂肪酸(total volatile fatty acid,TVFA)含量和丙酸比例显著高于花生壳和羊草(P<0.05);羊草的丁酸比例和乙酸/丙酸值显著高于花生秧和花生壳(P<0.05);乙酸比例三者之间差异不显著(P>0.05)。3)花生秧的微生物蛋白含量显著高于花生壳和羊草(P<0.05);羊草的氨态氮浓度显著高于花生秧和花生壳(P<0.05)。综上所述,花生秧的体外发酵效果最优,营养价值高;花生壳的利用率低,日粮添加比例不宜过大。 展开更多
关键词 花生秧 花生壳 羊草 体外发酵 吉林
下载PDF
水热氢氧化钾改性花生壳对染料的吸附性能 被引量:7
20
作者 陈春强 吴娟 +1 位作者 邬欣慧 马东 《农业环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第11期2224-2230,共7页
为了实现花生壳的资源化利用,以氢氧化钾为活化剂,采用水热法制备了改性花生壳吸附剂,并将其用于罗丹明B染料的吸附,旨在达到以废治废的目的。通过正交试验对水热改性温度、时间和改性剂浓度进行优化,采用扫描电子显微镜和傅立叶变换红... 为了实现花生壳的资源化利用,以氢氧化钾为活化剂,采用水热法制备了改性花生壳吸附剂,并将其用于罗丹明B染料的吸附,旨在达到以废治废的目的。通过正交试验对水热改性温度、时间和改性剂浓度进行优化,采用扫描电子显微镜和傅立叶变换红外光谱对吸附剂进行表征,并考察了吸附剂投加量、初始浓度及p H值对吸附剂吸附性能的影响。结果表明,在水热温度453 K、反应时间10 h、氢氧化钾质量分数2%条件下制备的改性花生壳对罗丹明B的吸附量最高;罗丹明B初始浓度为5 mg·L^(-1)、吸附剂投加量为1.5 g·L^(-1)、吸附时间120 min的条件下,对罗丹明B染料吸附率最高达93.50%。改性花生壳吸附剂对罗丹明B的吸附动力学过程符合伪二级动力学,Langmuir吸附等温方程能更好地描述吸附过程,主要为单分子层吸附,并且吸附热力学参数ΔH>0、ΔG<0,表明该吸附过程是一个自发吸热过程,以物理吸附为主。 展开更多
关键词 花生壳 水热改性 氢氧化钾 罗丹明B 吸附
下载PDF
上一页 1 2 6 下一页 到第
使用帮助 返回顶部