Библиографическое описание:Изучение термохимического превращения коры пихты в условиях ее активации соединениями калия : научное издание / Н. М. Микова [и др.]. - Текст : непосредственный // Вестник Томского государственного университета. Химия. - 2021. - № 23. - С. 18-29. - ISSN 2413-5542. - ISSN 2414-9683, DOI 10.17223/24135542/23/2.
Аннотация:Исследован эффект модифицирующих добавок химических соединений на пиролиз органической биомассы коры пихты, на эффективность процесса и его избирательность, на свойства получаемых углеродных материалов. Методами термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) изучено влияние соединений KCl и К<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> на процесс термического разложения исходной и модифицированной коры пихты и определены основные тепловые эффекты, сопровождающие данный процесс. Установлено, что добавки KCl практически не влияют на разложение гемицеллюлоз, но сдвигают максимум разложения целлюлозного пика в направлении снижения температуры к 340,9°С по сравнению с необработанной корой (357,5°С). КРО<sub>4</sub> способствует одновременному разложению гемицеллюлоз и целлюлозы в температурном интервале с максимумом при 277,8°С. В обоих случаях добавки KCl и К<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> снижают максимальную скорость потери массы, что приводит к большему выходу углеродных остатков: выход угля из исходной коры составляет 26,6%, в присутствии К<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> и KCl - 52,6 и 65% соответственно. Изучено сравнительное влияние соединений калия KCl и K<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> на формирование пористой структуры углеродных материалов в процессе карбонизации при 800°С. Полученные, исходя из анализа изотерм адсорбции (метод БЭТ), данные о пористой структуре углеродных материалов свидетельствуют, что под влиянием соединений калия происходит лучшее развитие пористости по сравнению с необработанной корой. Модифицированные K<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> и KCl углеродные образцы имеют большую удельную поверхность (5<sub>БЭТ</sub> 284,6 и 499,3 м?/г соответственно), чем полученные из исходной коры (239 м<sup>2</sup>/г). Обработка коры KCl способствует формированию в углеродном образце микропористости со средним размером пор около 2,05 нм. Под влиянием K<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> в образце формируется преимущественно микро- / мезопористая структура, где средняя ширина пор составляет 4,31 нм. Полученные результаты показывают перспективность использования соединений KCl и K<sub>3</sub>РО<sub>4</sub> для получения углеродных материалов и адсорбентов с различной пористой структурой из доступного и недорогого природного источника - коры пихты.
The effect of modifying additives of chemical compounds on the pyrolysis of organic biomass of the fir bark, on the efficiency of the process and its selectivity, on the properties of the obtained carbon materials has been investigated. Thermogravimetry (TG / DTG) and differential scanning calorimetry (DSC) have been used to study the effect of KCl and K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> compounds on the thermal decomposition of the original and modified fir bark and determine the main thermal effects accompanying this process. As a result of the studies carried out, it was found that KCl additives practically do not affect the decomposition of hemicelluloses, but they shift the maximum decomposition of the cellulose peak in the direction of decreasing temperature to 340.9 °C compared to untreated bark (357.5 °C). K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> promotes the simultaneous decomposition of hemicelluloses and cellulose in the temperature range with a maximum at 277.8 ° C. In both cases, the additions of KCl and K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> reduce the maximum rate of weight loss, that leads to a higher yield of carbon residues: the yield of coal from the original fir bark is 26.6%, in the presence of K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> and KCl it is 52.6 and 65%, respectively. The comparative effect of potassium compounds KCl and K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> on the formation of the porous structure of carbon materials during carbonization at 800 ° C was studied. Obtained on the basis of the analysis of adsorption isotherms (BET method), data on the porous structure of carbon materials indicate that under the influence ofpotassium compounds, a better development of porosity occurs in comparison with untreated bark. Carbon samples modified with K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> and KCl have, respectively, a larger specific surface area (S<sub>BET</sub> 284.6 and 499.3 m<sup>2</sup> / g) than those obtained from the original bark (239 m<sup>2</sup> / g). The treatment of the bark with KCl promotes the formation of microporosity in the carbon sample with an average pore size of about 2.05 nm. Under the influence of K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, a predominantly micro- / mesoporous structure is formed in the sample, where the average pore width is 4.31 nm. The results obtained in this work show that the use of KCl and K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> compounds is promising for the production of carbon materials and adsorbents with different porous structures from an available and inexpensive natural source - fir bark.