【摘 要】
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随着人类社会不断发展,环境污染问题和能源危机问题越来越严峻,解决各种废弃物处理问题,节能减排以及新型绿色清洁能源的开发利用成为人类社会发展必须解决的重大课题。目前,对于生产蛋白肠衣所产生的含生物质的石灰固体废弃物在国内大部分以垃圾填埋和生物堆肥技术来解决。但是含生物质的石灰固体废弃物会对环境卫生造成恶劣影响。而在生物堆肥中也会产生大量有害气体,并且堆肥的效果也不太理想。最有效的处理方法是将该固体废
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随着人类社会不断发展,环境污染问题和能源危机问题越来越严峻,解决各种废弃物处理问题,节能减排以及新型绿色清洁能源的开发利用成为人类社会发展必须解决的重大课题。目前,对于生产蛋白肠衣所产生的含生物质的石灰固体废弃物在国内大部分以垃圾填埋和生物堆肥技术来解决。但是含生物质的石灰固体废弃物会对环境卫生造成恶劣影响。而在生物堆肥中也会产生大量有害气体,并且堆肥的效果也不太理想。最有效的处理方法是将该固体废弃物中的胶原蛋白提取出来,分开处理,并利用提取出来的胶原蛋白制备多功能绿色环保材料。本论文从生物质固体废弃物的处理问题着手,实现资源化在利用,制备绿色环保功能复合材料,主要工作总结如下:第一部分工作,对该生物质石灰固体废弃物的成分进行分析,探索从中提取出胶原蛋白的最佳工艺流程,并对提取出来的胶原蛋白进行表征。结果表明,经过工艺处理提取出来的胶原蛋白依旧保持三螺旋结构以及特有的一些化学键,胶原蛋白提取率达到80%。第二部分工作,以提取出来的胶原蛋白作为基体,与聚乙烯醇(PVA)混合,戊二醛(GA)作为交联剂,制备出可重复利用的水触发胶原蛋白/PVA形状变形材料,对水触发胶原蛋白/PVA形状变形材料的性能、微观形貌和力学性能进行了研究。结果表明,1 wt%胶原蛋白的水触发胶原蛋白/PVA形状变形材料具有良好的形状变形性能,其最小弯曲半径为0.96 mm,其拉伸强度为8.93 MPa。通过10次反复变形还原,其弯曲半径几乎没有变化。利用Timoshenko数学模型公式来计算该材料的理论最小弯曲半径,其理论值与实际值相差不大。第三部分工作,以石墨为原料,通过改进Hummers法对石墨进行二次氧化,备出氧化石墨烯(GO)分散液。以提取出来的胶原蛋白作为基体,与纤维素,GO混合,GA作为交联剂,用有机硅橡胶进行封装,制备出GO-胶原/纤维素摩擦纳米发电机。结果表明,在运动频率1 Hz下,1.0 ml,0.5 mg·ml-1 GO的GO-胶原/纤维素摩擦纳米发电机输出性能最好,其短路电流(Isc),开路电压(Voc)和电荷转移量(Qsc)分别为0.75μA,91.4 V和28.7 n C。并测出在运动频率0.5~1.5 Hz下,摩擦纳米发电机的输出性能,其It随着频率增大而增大。研究了负载电阻对输出性能的影响,负载电阻为400 MΩ时,该运动频率的功率到达最大值为196μW。该摩擦纳米发电机还可以同时点亮20盏LED灯,并且可以实现金属阴极防护。本论文基于固体废弃物处理及资源化利用,对生物质石灰固体废弃物的处理问题进行探讨,并实现资源化利用。
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