RU2579447C2 - Комплексный способ использования биомассы, содержащей аморфный диоксид кремния - Google Patents
Комплексный способ использования биомассы, содержащей аморфный диоксид кремния Download PDFInfo
- Publication number
- RU2579447C2 RU2579447C2 RU2014132182/05A RU2014132182A RU2579447C2 RU 2579447 C2 RU2579447 C2 RU 2579447C2 RU 2014132182/05 A RU2014132182/05 A RU 2014132182/05A RU 2014132182 A RU2014132182 A RU 2014132182A RU 2579447 C2 RU2579447 C2 RU 2579447C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pyrolysis
- biomass
- amorphous quartz
- rice husk
- quartz
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B33/00—Silicon; Compounds thereof
- C01B33/113—Silicon oxides; Hydrates thereof
- C01B33/12—Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
- C01B33/126—Preparation of silica of undetermined type
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B33/00—Silicon; Compounds thereof
- C01B33/113—Silicon oxides; Hydrates thereof
- C01B33/12—Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B33/00—Silicon; Compounds thereof
- C01B33/02—Silicon
- C01B33/021—Preparation
- C01B33/023—Preparation by reduction of silica or free silica-containing material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B33/00—Silicon; Compounds thereof
- C01B33/113—Silicon oxides; Hydrates thereof
- C01B33/12—Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
- C01B33/18—Preparation of finely divided silica neither in sol nor in gel form; After-treatment thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2004/00—Particle morphology
- C01P2004/60—Particles characterised by their size
- C01P2004/64—Nanometer sized, i.e. from 1-100 nanometer
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Silicon Compounds (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
- Catalysts (AREA)
Abstract
Изобретение относится к утилизации биомассы, содержащей аморфный диоксид кремния. Способ получения аморфного кварца из рисовой шелухи, содержащей аморфный кварц, включает промывку рисовой шелухи водой, сушку, пиролиз в анаэробных условиях при 600-1000 градусах Цельсия, сбор пиролизных газов. Далее проводят обработку твердого остатка пиролиза соляной, серной или азотной кислотой при их концентрации 3-10% масс. и прокаливают твердый остаток в аэробных условиях при 500-800 градусах Цельсия. Собранный пиролизный газ возвращают в производство. Изобретение обеспечивает экологичность процесса и снижение энергопотребления. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 3 пр.
Description
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0001] Изобретение касается применения биомассы и более конкретно - cпособа получения аморфного кварца (диоксида кремния) из биомассы.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0002] Несмотря на то, что кварц в изобилии имеется в природных ресурсах, высокочистый аморфный кварц практически не встречается. Традиционные способы получения аморфного кварца из неорганических материалов характеризуются высокими издержками производства, большим потреблением энергии и значительным загрязнением окружающей среды. Китайский Патент № ZL0280729.X раскрывает способ получения аморфного кварца высокой чистоты из биомассы, такой как рисовая шелуха, при этом степень использования органических веществ и энергии довольно низкая.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0003] Одной из задач настоящего изобретения является создание способа получения аморфного кварца из биомассы.
[0004] Для достижения вышеупомянутой цели в соответствии с одним воплощением изобретения предлагается способ для получения аморфного кварца из биомассы. Способ включает пиролиз биомассы в анаэробных условиях с получением пиролизного газа и твердых остатков, сбора пиролизного газа и прокаливания твердых остатков в анаэробных условиях с получением аморфного кварца.
[0005] В отдельном частном варианте настоящего изобретения биомасса, содержащая аморфный кварц, является рисовой шелухой.
[0006] В предпочтительном варианте настоящего изобретения способ далее включает стадию A: кислотную промывку и сушку биомассы перед пиролизом биомассы или стадию B: кислотную промывку и сушку биомассы после пиролиза биомассы. Кислотная промывка и сушка биомассы перед пиролизом биомассы может обеспечить преобразование содержащихся в ней металлических элементов в растворимые металлические соли, что облегчает их удаление водной промывкой. Кроме того, уменьшается содержание длинноцепочечных органических веществ биомассы, что облегчает последующий пиролиз.
[0007] В предпочтительном варианте настоящего изобретения кислотная промывка и сушка биомассы включает впитывание биомассой кислотного раствора при нормальной температуре в течение от 8 до 24 часов или в течение от 2 до 6 часов при температуре между 80 и 100°C, промывку биомассы до нейтрального показателя среды и сушку биомассы.
[0008] В отдельном частном варианте настоящего изобретения кислотный раствор представляет собой раствор соляной кислоты, серной кислоты или азотной кислоты и их массовая концентрация составляет от 3 до 10% масс.
[0009] В предпочтительном варианте биомассу подвергают пиролизу при температуре между 500 и 1000°C.
[0010] В отдельном частном варианте настоящего изобретения пиролизный газ включает СО, СО2, Н2, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н8, С3Н10 или их смеси.
[0011] В предпочтительном варианте прокаливание проводят в присутствии воздуха и температуре от 500 до 800°C.
[0012] В предпочтительном варианте тепловой дымовой газ, получаемый в результате прокаливания твердых остатков, направляют обратно для теплового цикла пиролиза.
[0013] В конкретном варианте способ дополнительно включает водную промывку перед пиролизом биомассы или перед стадией А для удаления примесей.
[0014] Суммарные преимущества настоящего изобретения можно сформулировать следующим образом. Биомасса, содержащая аморфный кварц, подвергается пиролизу в анаэробных условиях, то есть целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин биомассы подвергаются пиролизу с образованием пиролизного газа, который рециркулируют для производства электроэнергии или для получения синтез-газа. Однако структура аморфного кварца не разрушается. Получающиеся твердые остатки прокаливают в аэробных условиях для удаления остаточного углерода. Таким образом, получается высокая добавленная стоимость аморфного нанокварца. Способ имеет простую технологию, высокую степень использования энергии, обеспечивая экологичность производства и сокращение энергопотребления.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0015] ФИГ. 1 - диаграмма последовательности технологических операций способа для получения аморфного кварца из биомассы, содержащей аморфный кварц в соответствии с одним воплощением изобретения;
[0016] ФИГ. 2 представляет собой полученное со сканирующего электронного микроскопа (SEM) изображение аморфного кварца, полученного в соответствии с примером 1 настоящего изобретения; и
[0017] ФИГ. 3 - рентгеновский дифракционный (XRD) спектр аморфного кварца, полученного в соответствии с примером 1 настоящего изобретения.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 1
[0018] Как показано на ФИГ. 1, рисовая шелуха была промыта водой для удаления примесей, таких как грязь, замочена в растворе соляной кислоты с концентрацией 10% масс. в течение 24 часов и несколько раз промывалась водой до тех пор, пока значение pH промывного раствора не становилось нейтральным. Промытая рисовая шелуха была высушена в сушильной печи при 100°C до достижения постоянного веса.
[0019] Высушенная рисовая шелуха с помощью винтового конвейера была направлена в пиролизную печь, где была подвергнута пиролизу при 600°C в анаэробных условиях с получением на выходе пиролизного газа и твердых остатков. Пиролизный газ направляют в установку очистки, очищают и хранят, или непосредственно направляют в газогенератор для производства синтез-газа, или направляют в котел и сжигают с получением электроэнергии.
[0020] Твердые остатки направляют в печь для обжига и прокаливают при 650°C в присутствии воздуха с получением на выходе теплового дымового газа и продукта прокаливания. Тепловой дымовой газ подавался назад в пиролизную печь для теплового цикла. Продукт прокаливания был основой для получения аморфного кварца.
[0021] Результаты измерений газоанализаторов показывают, что пиролизный газ содержит СO, CO2, H2, CH4, С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н8, С3Н10 или их смеси. ФИГ. 2 показывает изображение со сканирующего электронного микроскопа (SEM) аморфного кварца, полученного в примере, и ФИГ. 3 показывает рентгеновский дифракционный (XRD) спектр аморфного кварца. Аморфный кварц представляет собой неуплотненные сферические частицы, имеющие размер частицы около 80 нм. Спектр XRD показал, что отсутствует определенный кристаллический дифракционный пик, что подтверждает аморфную структуру для кварца.
Пример 2
[0022] Рисовая шелуха была промыта водой для удаления примесей, таких как грязь, замочена в растворе азотной кислоты с концентрацией 5% масс. в течение 24 часов и неоднократно промывалась водой до тех пор, пока значение pH промывного раствора не становилось нейтральным. Промытая рисовая шелуха была высушена при 110°C, чтобы иметь влагосодержание меньше чем 20%.
[0023] Высушенная рисовая шелуха с помощью винтового конвейера была направлена в пиролизную печь, в которой рисовая шелуха была подвергнута пиролизу при 800ºC в анаэробных условиях, давая на выходе пиролизный газ и твердые остатки. Пиролизный газ направляют в установку очистки, очищают и хранят, или непосредственно направляют в газогенератор для производства синтез-газа, или направляют в котел и сжигают для производства электроэнергии.
[0024] Твердые остатки направляют в печь обжига и прокаливают при 800°C в присутствии воздуха, обеспечивая на выходе тепловой дымовой газ и продукт прокаливания. Тепловой дымовой газ направляют назад в пиролизную печь для теплового цикла. Продуктом прокаливания является аморфный кварц.
[0025] Результаты измерений с помощью газового анализатора показали, что пиролизный газ содержал CO, СО2, Н2, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н8, С3Н10 или их смеси.
Аморфный кварц был проанализирован с использованием сканирующего электронного микроскопа (SEM) и рентгеновского дифрактометра (XRD), которые показали, что аморфный кварц представляет собой неуплотненные сферические частицы, имеющие размер частицы примерно 80 нм. Спектр XRD показал, что отсутствует определенный кристаллический пик дифракции, что подтверждает аморфную структуру кварца.
Пример 3
[0026] Рисовая шелуха была промыта водой для удаления примесей, таких как грязь, и высушена при 120°C, чтобы иметь влагосодержание меньше чем 20%. Высушенная рисовая шелуха с помощью винтового конвейера была направлена в пиролизную печь, где рисовая шелуха была подвергнута пиролизу при 1000°C в анаэробных условиях, обеспечивая на выходе пиролизный газ и твердые остатки. Пиролизный газ направляют в установку очистки, очищают и хранят, или непосредственно направляют в газогенератор с получением синтез-газа, или направляют в котел и сжигают для производства электроэнергии.
[0027] Твердые остатки кипятили в растворе серной кислоты с концентрацией 5% масс. в течение 4 часов и трижды промывали водой, пока значение pH промывного раствора не становилось нейтральным. Вымытая рисовая шелуха была высушена в сушильном аппарате при 102°C, чтобы иметь влагосодержание меньше чем 30%.
[0028] После кипячения и последующей сушки твердые остатки были направлены в печь обжига и прокалены при 500°C в присутствии воздуха, что дает на выходе тепловой дымовой газ и продукт прокаливания. Тепловой дымовой газ направлялся назад в пиролизную печь для теплового цикла. Продуктом прокаливания являлся аморфный кварц.
[0029] Результаты измерений с помощью газового анализатора показали, что пиролизный газ содержал CO, СО2, Н2, СН4, С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н8, С3Н10 или их смеси.
Аморфный кварц был проанализирован с использованием сканирующего электронного микроскопа (SEM) и рентгеновского дифрактометра (XRD), которые показали, что аморфный кварц представляет собой неуплотненные сферические частицы, имеющие размер частицы примерно 80 нм. Спектр XRD показал, что отсутствовал определенный кристаллический пик дифракции, что подтверждает аморфную структуру для кварца.
Claims (2)
1. Способ получения аморфного кварца из рисовой шелухи, содержащей аморфный кварц, включающий промывку рисовой шелухи водой, сушку, пиролиз в анаэробных условиях при 600-1000 градусах Цельсия, сбор пиролизных газов, обработку твердого остатка пиролиза соляной, серной или азотной кислотой при их концентрации 3-10% масс. и последующее прокаливание твердого остатка в аэробных условиях при 500-800 градусах Цельсия.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что тепловой дымовой газ, получаемый при обжиге твердых остатков, возвращают в процесс.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210002005.9 | 2012-01-05 | ||
CN2012100020059A CN102653406A (zh) | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 一种含有无定形二氧化硅的生物质的综合利用方法 |
PCT/CN2012/087604 WO2013102414A1 (zh) | 2012-01-05 | 2012-12-27 | 一种含有无定形二氧化硅的生物质的综合利用方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014132182A RU2014132182A (ru) | 2016-02-27 |
RU2579447C2 true RU2579447C2 (ru) | 2016-04-10 |
Family
ID=46729157
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014132182/05A RU2579447C2 (ru) | 2012-01-05 | 2012-12-27 | Комплексный способ использования биомассы, содержащей аморфный диоксид кремния |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9403687B2 (ru) |
EP (1) | EP2801552A4 (ru) |
JP (1) | JP2015504036A (ru) |
KR (1) | KR20140116185A (ru) |
CN (1) | CN102653406A (ru) |
AU (1) | AU2012364501B2 (ru) |
CA (1) | CA2860482A1 (ru) |
IN (1) | IN2014MN01528A (ru) |
MX (1) | MX352675B (ru) |
MY (1) | MY175037A (ru) |
RU (1) | RU2579447C2 (ru) |
SG (1) | SG11201403802PA (ru) |
WO (1) | WO2013102414A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2788378C2 (ru) * | 2020-06-24 | 2023-01-18 | Сингалл Цорп Лтд | Устройство переработки отходов рисового производства в аморфный кремнезем с содержанием угля |
Families Citing this family (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102653406A (zh) * | 2012-01-05 | 2012-09-05 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 一种含有无定形二氧化硅的生物质的综合利用方法 |
CN102616793B (zh) * | 2012-03-26 | 2014-02-26 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 利用工业烟气去除稻壳中金属离子的方法 |
WO2015095468A1 (en) | 2013-12-18 | 2015-06-25 | Shell Oil Company | Continuous or semi-continuous biomass wash system for hydrothermal hydrocatalytic conversion |
US9605085B2 (en) | 2013-12-18 | 2017-03-28 | Shell Oil Company | Biomass treatment for hydrothermal hydrocatalytic conversion |
US9492851B2 (en) | 2013-12-18 | 2016-11-15 | Shell Oil Company | Continuous or semi-continuous biomass wash system for hydrothermal hydrocatalytic conversion |
US9394486B2 (en) | 2013-12-18 | 2016-07-19 | Shell Oil Company | Biomass treatment for hydrothermal hydrocatalytic conversion |
WO2015095455A1 (en) | 2013-12-18 | 2015-06-25 | Shell Oil Company | Continuous or semi-continuous biomass wash system for hydrothermal hydrocatalytic conversion |
CN103695015B (zh) * | 2014-01-06 | 2015-08-12 | 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 一种加快生物质热解产气速度并获得纳米级二氧化硅材料的装置及方法 |
DE102014014177B4 (de) * | 2014-09-19 | 2020-03-26 | Green Sugar Ag | Verwendung von pflanzenbasierten Silikaten als Additiv zur Verbesserung der stofflichen Eigenschaften von Mischungen |
KR101602219B1 (ko) * | 2014-11-19 | 2016-03-10 | 한국에너지기술연구원 | 중열량 합성가스 및 실리카 동시 생산을 위한 바이오매스 유동층 가스화 장치 |
CN106829970A (zh) * | 2017-03-31 | 2017-06-13 | 章斐虹 | 一种稻壳制备生物质纳米二氧化硅的方法 |
JP2019065204A (ja) * | 2017-10-02 | 2019-04-25 | 株式会社トロムソ | バイオマス原料及びその製造方法 |
TWI671010B (zh) * | 2018-01-24 | 2019-09-11 | 綠世紀生物科技股份有限公司 | 茶葉萃取物的製造方法 |
KR102091833B1 (ko) * | 2018-05-16 | 2020-03-20 | 한국세라믹기술원 | 바이오매스를 이용한 실리카 제조방법 |
JP7249116B2 (ja) * | 2018-09-12 | 2023-03-30 | 株式会社クボタ | 非晶質シリカの製造方法及び非晶質シリカの製造装置 |
CN109175351B (zh) * | 2018-10-31 | 2020-07-10 | 南京林业大学 | 采用生物基无定型二氧化硅制备粉末冶金摩擦材料的方法 |
CN109384237B (zh) * | 2018-10-31 | 2021-09-14 | 昆明理工大学 | 一种稻壳中提取高纯SiO2的方法 |
CN110078081A (zh) * | 2019-05-05 | 2019-08-02 | 昆明理工大学 | 一种利用水葫芦制备无定形二氧化硅的方法 |
JP7414219B2 (ja) * | 2019-12-26 | 2024-01-16 | 株式会社クボタ | 非晶質シリカの製造方法及び化粧品原料の製造方法 |
WO2021181560A1 (ja) * | 2020-03-11 | 2021-09-16 | 株式会社クボタ | 非晶質シリカの製造方法及び非晶質シリカの製造装置 |
WO2024080300A1 (ja) * | 2022-10-14 | 2024-04-18 | ジカンテクノ株式会社 | シリカの製造方法及び化粧品の製造方法 |
KR102565329B1 (ko) * | 2022-11-18 | 2023-08-09 | 주식회사 초이랩 | 바이오매스를 이용한 식물성 실리카 및 다공성 바이오차 제조 방법 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1508825A (en) * | 1974-04-04 | 1978-04-26 | Refratech Albert Gmbh | Method of producing low-carbon white husk ash |
RU2144498C1 (ru) * | 1999-02-01 | 2000-01-20 | Земнухова Людмила Алексеевна | Способ получения высокочистых аморфных диоксида кремния и углерода из рисовой шелухи |
RU2245300C1 (ru) * | 2003-12-24 | 2005-01-27 | Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) (Институт химии ДВО РАН) | Способ переработки кремнийсодержащего растительного сырья и установка для его осуществления |
RU2292305C1 (ru) * | 2005-08-02 | 2007-01-27 | Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) (Институт химии ДВО РАН) | Способ извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов |
RU2304559C2 (ru) * | 2005-08-22 | 2007-08-20 | Людмила Алексеевна Земнухова | Способ получения сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов при их разливах путем утилизации рисовой шелухи |
WO2009047392A1 (en) * | 2007-10-11 | 2009-04-16 | Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus | Apparatus for producing a pyrolysis product |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4214920A (en) * | 1979-03-23 | 1980-07-29 | Exxon Research & Engineering Co. | Method for producing solar cell-grade silicon from rice hulls |
US6444186B1 (en) * | 2000-01-28 | 2002-09-03 | Chk Group, Inc. | Composition and method of forming low-carbon, amorphous siliceous ash from siliceous waste material |
KR100414888B1 (ko) * | 2000-02-09 | 2004-01-13 | 알케이케미칼 주식회사 | 쌀겨로부터 실리카를 추출하는 방법 |
CN1803599A (zh) * | 2005-05-31 | 2006-07-19 | 株洲工学院科技开发部 | 一种利用稻壳制取高纯二氧化硅工艺方法及装置 |
RU2307070C2 (ru) * | 2005-07-14 | 2007-09-27 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Рисилика" | Способ получения из рисовой шелухи аморфного диоксида кремния |
CN1935648B (zh) * | 2006-09-14 | 2010-05-12 | 华南理工大学 | 一种用稻壳制备太阳能电池用多晶硅的方法 |
CN101219790B (zh) * | 2007-01-12 | 2010-09-15 | 中国科学院过程工程研究所 | 一种由秸秆制备纳米二氧化硅的方法 |
JP2008214158A (ja) * | 2007-03-06 | 2008-09-18 | Maywa Co Ltd | 籾殻から非晶質シリカの製造方法 |
CN101417798B (zh) * | 2008-11-26 | 2011-05-11 | 吉林大学 | 一种稻壳燃烧废气和废渣综合利用的方法 |
CN101673781B (zh) * | 2009-09-25 | 2010-11-03 | 邵振亚 | 一种用稻壳制备生产太阳能电池多晶硅原料的方法 |
CN102190509A (zh) * | 2011-03-16 | 2011-09-21 | 吉林大学 | 一种水稻秸秆生产硅肥的方法 |
CN102653406A (zh) * | 2012-01-05 | 2012-09-05 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 一种含有无定形二氧化硅的生物质的综合利用方法 |
-
2012
- 2012-01-05 CN CN2012100020059A patent/CN102653406A/zh active Pending
- 2012-12-27 MY MYPI2014002008A patent/MY175037A/en unknown
- 2012-12-27 MX MX2014008256A patent/MX352675B/es active IP Right Grant
- 2012-12-27 JP JP2014550624A patent/JP2015504036A/ja active Pending
- 2012-12-27 KR KR1020147021609A patent/KR20140116185A/ko not_active Application Discontinuation
- 2012-12-27 RU RU2014132182/05A patent/RU2579447C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2012-12-27 WO PCT/CN2012/087604 patent/WO2013102414A1/zh active Application Filing
- 2012-12-27 SG SG11201403802PA patent/SG11201403802PA/en unknown
- 2012-12-27 AU AU2012364501A patent/AU2012364501B2/en not_active Ceased
- 2012-12-27 CA CA2860482A patent/CA2860482A1/en not_active Abandoned
- 2012-12-27 EP EP12864234.5A patent/EP2801552A4/en not_active Withdrawn
- 2012-12-27 IN IN1528MUN2014 patent/IN2014MN01528A/en unknown
-
2014
- 2014-07-03 US US14/324,058 patent/US9403687B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1508825A (en) * | 1974-04-04 | 1978-04-26 | Refratech Albert Gmbh | Method of producing low-carbon white husk ash |
RU2144498C1 (ru) * | 1999-02-01 | 2000-01-20 | Земнухова Людмила Алексеевна | Способ получения высокочистых аморфных диоксида кремния и углерода из рисовой шелухи |
RU2245300C1 (ru) * | 2003-12-24 | 2005-01-27 | Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) (Институт химии ДВО РАН) | Способ переработки кремнийсодержащего растительного сырья и установка для его осуществления |
RU2292305C1 (ru) * | 2005-08-02 | 2007-01-27 | Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) (Институт химии ДВО РАН) | Способ извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов |
RU2304559C2 (ru) * | 2005-08-22 | 2007-08-20 | Людмила Алексеевна Земнухова | Способ получения сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов при их разливах путем утилизации рисовой шелухи |
WO2009047392A1 (en) * | 2007-10-11 | 2009-04-16 | Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus | Apparatus for producing a pyrolysis product |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2788378C2 (ru) * | 2020-06-24 | 2023-01-18 | Сингалл Цорп Лтд | Устройство переработки отходов рисового производства в аморфный кремнезем с содержанием угля |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU2012364501B2 (en) | 2015-12-24 |
EP2801552A4 (en) | 2015-11-04 |
WO2013102414A1 (zh) | 2013-07-11 |
MX2014008256A (es) | 2015-05-12 |
JP2015504036A (ja) | 2015-02-05 |
SG11201403802PA (en) | 2014-10-30 |
AU2012364501A1 (en) | 2014-08-21 |
KR20140116185A (ko) | 2014-10-01 |
MX352675B (es) | 2017-12-04 |
US9403687B2 (en) | 2016-08-02 |
RU2014132182A (ru) | 2016-02-27 |
US20140322120A1 (en) | 2014-10-30 |
CA2860482A1 (en) | 2013-07-11 |
MY175037A (en) | 2020-06-03 |
IN2014MN01528A (ru) | 2015-05-15 |
EP2801552A1 (en) | 2014-11-12 |
CN102653406A (zh) | 2012-09-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2579447C2 (ru) | Комплексный способ использования биомассы, содержащей аморфный диоксид кремния | |
Zhang et al. | A study on the consecutive preparation of d-xylose and pure superfine silica from rice husk | |
CN103695015B (zh) | 一种加快生物质热解产气速度并获得纳米级二氧化硅材料的装置及方法 | |
An et al. | A green route to preparation of silica powders with rice husk ash and waste gas | |
Liu et al. | Characterization and analysis of sludge char prepared from bench-scale fluidized bed pyrolysis of sewage sludge | |
JPWO2008053711A1 (ja) | 非晶質シリカおよびその製造方法 | |
CN105600790A (zh) | 利用稻壳联产超纯纳米二氧化硅和生物油的方法 | |
CN108821283A (zh) | 一种利用杉木树皮微波辅助水热制备活性炭的方法 | |
Sawasdee et al. | Rice husk ash characterization and utilization as a source of silica material | |
CN203845985U (zh) | 一种加快生物质热解产气速度并获得纳米级二氧化硅材料的装置 | |
CN113735119B (zh) | 一种利用稻壳联产中孔发达活性炭和高模数硅酸盐的方法 | |
CN203668313U (zh) | 一种废气混合循环生成二氧化硅的生物质热解装置 | |
CN113800517B (zh) | 一种耐水型稻壳基颗粒活性炭的制备方法 | |
Ilochonwu et al. | Effect of temperature in extraction of high purity amorphous silica from rice husk for silicon production | |
Liu et al. | Simulate the process of preparing biochar by pyrolysis of biomass via Aspen Plus and evaluate its economic | |
Sknar et al. | Study of the kinetics of thermal decomposition of rice HUSK, purified from cellulose | |
Javed et al. | Characterization of silica from sodium hydroxide treated rice husk | |
CN103666515A (zh) | 一种提取油页岩中油母质的方法 | |
CN105800639A (zh) | 一种13x型分子筛的制备方法 | |
CN113481023B (zh) | 一种制备低灰生物质半焦的方法 | |
Han et al. | Investigation of removing iron from fly ash | |
Magomya et al. | PRODUCTION OF CATALYST USING COCONUT SHELL AS A SUBSTRATE FOR BIODIESEL PRODUCTION | |
CN106006690B (zh) | 一种利用碱渣废水和含铝废酸制备氧化铝/碳纳米复合材料 | |
CN104445285A (zh) | 一种以含碱天然湖水生产重质纯碱的方法 | |
CN203411332U (zh) | 铜藻基活性炭的生产装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191228 |