国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
東北林大王成毓教授、哈工大賀詩欣教授:可再生光熱轉換木材海綿—原位誘導高粘原油吸附與可循環擠壓再生
2020-06-18  來源:高分子科技

  在經濟全球化的背景下,原油作為保證工業運行的基礎性能源,在帶來源動力的同時,也因為近年來在運輸、開采等環節發生的泄露問題對周圍環境造成嚴重影響,近些年發生的幾次海上原油泄露事故對海洋生態環境也造成了長期的影響與破壞。


  當前,困擾泄露原油相處理的原因之一在于其本身的高粘度,這導致原油本身的流動性較差,進而影響收集效率,此外,相對于目前采用的一些諸如原位燃燒的方式,會對水體環境造成污染,同時造成一定的資源浪費。因此,能夠對原油相進行選擇性地高效收集,是目前亟待解決的問題之一。另一方面的問題在于,盡管之前已經有所報導可用于原油吸附的材料,但是這些材料普遍造成成本高、環境相容性差,同時不能夠保證足夠的機械性能與避免對環境的二次污染,因此,開發新型吸附材料也是需要解決的另一問題。


圖1. (a) 自然生長木材與光照驅動蒸發過程。(b) 由木材制備光熱木材氣凝膠過程示意。(c) 光熱木材氣凝膠原位還原氧化石墨烯光熱轉換過程示意。(d) 光熱木材海綿的孔道困光效應與毛細力誘導原油吸附過程示意。(e) 光熱誘導的原油吸附過程與原油擠壓再生過程。


  基于上述實際應用需求與當前研究存在的問題,研究人員利用天然木材的多孔排列結構,通過選擇性去除木質素、半纖維素等組分,原位輔助修飾光熱材料與透明疏水材料后,制備得到了具有天然木材衍生結構的可壓縮回彈光熱氣凝膠材料;其能夠通過與高粘度原油相接觸,將光熱轉換的熱能定向傳導到高粘度原油相界面處,利用原油粘度隨溫度升高而降低的響應特性,增加原油流動性,再利用天然木材氣凝膠材料的孔道毛細力作用將對流動原油性進行收集,材料最終能夠對流動原油相實現0.801 g·cm-3的飽和吸附量。此外,透明疏水涂層也保證了材料對油相的選擇性吸附,同時能夠實現對不同溫度下原油相的智能性浸潤效果。得益于其可壓縮循環再生的特殊結構,吸附的原油能夠通過簡單的機械擠壓法收集,同時吸附材料能夠重復利用。


圖2. (a, b) 木材氣凝膠與光熱木材氣凝膠沿木材橫切面與縱切面的外觀形貌與掃描電鏡微觀形貌。(c) 制備材料與材料制備中間體的紅外譜圖。(d) 氧化石墨烯與還原氧化石墨烯的拉曼譜圖。(e) 氧化石墨烯與還原氧化石墨烯的高分辨透射電鏡形貌。(f) 制備材料與材料制備中間體的增材質量變化。(g, h) 光熱木材氣凝膠沿木材橫切面與縱切面的Si元素能譜圖。(i-l) 光熱木材氣凝膠的XPS能譜圖。


圖3. (a, b) 原油與水在80 ℃時在光熱木材氣凝膠表面的浸潤性。(c, d) 原油與水在30 ℃時在光熱木材氣凝膠表面的浸潤性。(e) 材料各測試面示意圖。(f) 材料各測試面水相浸潤接觸角。(g, h) 油相在材料沿木材橫切面與縱切面的浸潤過程。(i) 材料在水下形成疏水空氣膜效果示意。


  為了說明利用光熱木材氣凝膠進行原位光熱轉換誘導原油吸附過程的有效性與可能性機制,研究人員通過將實際測試與物理場仿真模擬相結合的手段對此進行了說明,發現得益于光熱木材氣凝膠各向異性的熱傳導能力,在模擬光源照射下,熱能能夠有效且方向可控地傳遞至與材料接觸的原油相界面,進而繼續傳導至周邊原油相,溫度升高的原油相從而被吸附到材料內,溫度相對較低的原油相則被繼續加熱,這種連續的過程也保證了主動收集方式的可行性,模擬結果顯示的目標區域溫升結果也與實際測試結果高度一致,說明所提出的這種梯度熱值傳導機制的合理性。


圖4. (a) 原油粘度隨溫度變化曲線。(b) 材料吸光度。(c) 材料熱導率。(d) 材料光熱溫升曲線。(e) 光熱誘導原油吸附過程示意圖。(f) 光熱誘導原油吸附溫升階段。(g, h) 光熱誘導原油吸附相鄰相關區域溫升曲線。(i, j) 吸附原油在光照與無光照情況下的泄漏情況。


圖5. (a) 模擬結果顯示的光熱木材氣凝膠上表面終態溫度分布。(b) 空氣-原油相溫度變化的模擬結果。(c) 模擬結果顯示的光熱誘導原油吸附階段。(d) 模擬結果顯示的光熱木材氣凝膠孔道內吸附原油的溫度變化。


  此外,為了說明光熱木材氣凝膠在原油吸附擠壓再生過程中材料結構的影響,研究人員通過合理簡化材料結構單元,通過物理場仿真模擬的手段模擬了其在未吸附原油與飽和吸附原油時,不同壓縮量下的結構受力變形情況,發現在由原始木材轉變為木材氣凝膠后,由于層疊狀排列的結構,其所受的壓縮應力更為分散均勻,同時保證了材料結構的穩定性與耐用性。


圖6. (a) 原油吸附與擠壓循環再生過程示意。(b) 原始木材、木材氣凝膠與光熱木材氣凝膠的壓縮循環曲線。(c) 光熱木材氣凝膠循環吸附原油相的質量變化。(d, e) 光熱木材氣凝膠沿木材橫切面與縱切面的重物壓縮效果示意。(f) 光熱木材氣凝膠沿木材縱切面的壓縮失效曲線。(g, h) 光熱木材氣凝膠沿木材橫切面在不同壓縮形變量下的壓縮曲線與循環后樣品壓縮曲線。(i, j) 模擬結果顯示的內部未填充原油與填充原油的光熱木材氣凝膠的壓縮受力云圖。(k) 模擬結果顯示的不同壓縮量下內部為填充與填充原油相光熱木材氣凝膠在不同壓縮量下的壓縮應力。


  研究人員同時還對材料實際使用的穩定性進行了測試,發現在吸附循環10次的基礎之上,材料的飽和吸附量與表面疏水性并未發生明顯的衰減;同時為了應對實際開采原油相中的復雜組成,例如二次原油開采過程中需要添加部分表面活性劑,研究人員對三種不同濃度下的表面活性劑對材料表面浸潤性的影響也進行了測試,發現材料本身同時也對常見類型的表面活性劑具有良好的阻抗作用,能夠很好地應對實際應用中的各種需求。


圖7. (a) 光熱木材氣凝膠在10次吸附擠壓循環后表面浸潤性的變化。(b) 光熱木材氣凝膠對三種常見表面活性劑的不同濃度水溶液的浸潤性變化。


  上述工作近期以“Natural Sponge-like Wood-Derived Aerogel for Solar-Assisted Adsorption and Recovery of High-viscous Crude Oil”為題發表在Elsevier旗下雜志Chemical Engineering Journal,該論文第一作者為東北林業大學材料學院2018級碩士研究生晁偉翔,東北林業大學材料學院王成毓教授與哈爾濱工業大學環境學院賀詩欣教授為該論文共同通訊作者,澳大利亞阿德萊德大學王少彬教授對本文工作提供了部分指導意見。該工作受到國家自然科學基金項目支持。


  論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720319938

  下載:論文

版權與免責聲明:中國聚合物網原創文章。刊物或媒體如需轉載,請聯系郵箱:info@polymer.cn,并請注明出處。
(責任編輯:xu)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
性色一区二区| 欧美日韩亚洲一区三区| 国产精品jk白丝蜜臀av小说| 美女高潮久久久| 精品中文字幕一区二区三区av| 日韩成人精品一区| 视频一区免费在线观看| 麻豆成全视频免费观看在线看| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 国产一区福利| 欧美福利一区| 欧美a级一区二区| 韩国久久久久久| 九九久久婷婷| 日韩精品首页| 精品入口麻豆88视频| 欧美激情一区| 美腿丝袜亚洲一区| 婷婷亚洲精品| 久久亚洲图片| 成人免费电影网址| 成人看片网站| 国产日韩欧美一区二区三区 | 国产精品主播| 久久免费国产| 激情综合亚洲| 日韩免费久久| 久久精品国产99久久| 精品黄色一级片| 日韩欧美一区二区三区在线视频| 日韩免费精品| 国产毛片一区| 午夜在线观看免费一区| 国产精品成人国产| 久久中文欧美| 视频一区视频二区中文字幕| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 久久91导航| 国产欧美日韩影院| 久久九九精品| 亚洲美女久久精品| 亚洲午夜av| 国产精品欧美日韩一区| 日韩激情视频网站| 久久激情中文| 亚洲综合精品| 日韩视频一区| 一区久久精品| 日韩av中文字幕一区二区三区| 国产综合婷婷| 亚洲女同中文字幕| 国产精品成人3p一区二区三区| 亚洲一级少妇| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 久久丁香四色| 91精品国产自产精品男人的天堂| 亚洲二区精品| 玖玖玖国产精品| 三级在线观看一区二区| 模特精品在线| 国内精品美女在线观看| 日韩欧美中文字幕在线视频| 秋霞影院一区二区三区| 久久久久国产| 亚洲精品激情| 一区在线视频观看| 99久久夜色精品国产亚洲1000部| 日韩亚洲国产欧美| 亚洲天堂日韩在线| 另类欧美日韩国产在线| 日韩超碰人人爽人人做人人添| 午夜电影亚洲| 久久久国产精品入口麻豆| 国产精品久久久久久久久久白浆 | 日韩黄色大片网站| 国产乱码精品一区二区三区亚洲人| 色婷婷亚洲mv天堂mv在影片| 国产农村妇女精品一二区| 蜜桃精品视频| 亚洲有吗中文字幕| 99精品国产一区二区三区| 美日韩精品视频| 欧美国产美女| 国产情侣久久| 免费国产亚洲视频| 99视频精品全国免费| 国产精品1区在线| 男女男精品网站| 久久婷婷av| 久久久免费人体| 丝袜亚洲另类欧美| 婷婷综合六月| 久久久久久久久成人| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清 | 久久久久久黄| 日韩精品一区二区三区中文| 亚洲国产影院| 国产精品毛片久久| 91伊人久久| 国产精品视区| 黑人精品一区| 麻豆国产欧美一区二区三区| 亚洲精品四区| 黄色免费成人| 亚洲成人av观看| 麻豆视频久久| 欧美日韩四区| 成人在线超碰| 欧美一区网站| 另类av一区二区| 国产一区白浆| 色婷婷综合网| 福利视频一区| 涩涩av在线| 日韩欧美国产精品综合嫩v| 91免费精品国偷自产在线在线| 亚洲男女av一区二区| 偷拍亚洲精品| 蜜臀91精品一区二区三区| 蜜桃一区二区三区| 久久在线免费| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 亚洲五月综合| 国产中文在线播放| 欧美激情 亚洲a∨综合| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 国产视频一区欧美| 蜜桃av在线播放| 欧美sm一区| 99成人超碰| 欧美在线网站| 日韩视频二区| 日韩在线观看一区二区三区| 国产美女视频一区二区| 国产乱码精品| 狠狠操综合网| 最新国产拍偷乱拍精品| 国产区精品区| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 欧美午夜网站| 国产亚洲人成a在线v网站| 免费观看亚洲| 欧美日韩1区2区3区| 国产精品99久久免费观看| 中文av在线全新| 国产亚洲一卡2卡3卡4卡新区| 久久精品国产免费| 欧美中文日韩| 男女性色大片免费观看一区二区 | 国产一区二区亚洲| 激情亚洲影院在线观看| 蜜桃一区二区三区| 蜜桃av一区二区在线观看| 人人精品久久| 欧美不卡高清一区二区三区| 9国产精品视频| 国产欧美一区二区精品久久久 | 人人香蕉久久| 视频一区二区中文字幕| 麻豆成人在线观看| 亚洲免费影院| se01亚洲视频 | 另类中文字幕国产精品| 亚洲三级av| 久久久久网站| 国产精品亚洲片在线播放| 日韩精品第一区| 亚洲精品成人一区| 色网在线免费观看| 国产视频一区二区在线播放| 亚洲风情在线资源| 清纯唯美亚洲综合一区| 国产在线|日韩| 九九九精品视频| 日韩动漫一区| 国产亚洲毛片| 日韩在线二区| 精品日韩在线| 国产精品magnet| 国产日韩一区二区三区在线播放| 蜜桃久久av| 欧美高清一区| 亚洲天堂1区| 亚洲www啪成人一区二区| 国产精品99一区二区| 久久在线免费| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 久久精品国产68国产精品亚洲| 久久精品高清| 蜜臀久久久久久久| 五月国产精品| 欧美日韩亚洲一区| 久久99久久人婷婷精品综合| 国产精品www.| 国产精品原创| 伊人久久成人| 在线视频日韩| 日韩av中文字幕一区|