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稻谷谷壳的成分稻壳的主要成分因品种、产地、加工方法不同而有较大差异,一般其含水量为12左右,含碳36,含氮0.48,含磷0.32,含钾0.27,稻壳与稻草的含量组成情况大致相似,但稻壳的硅酸含量比稻草要高得多。稻壳的碳氮比高达75.6,是难于发酵的有机物料之一,一般发酵助剂很难将其“制服”。因此,稻壳发酵应先采用尿素“氨化”处理,或用家畜粪尿混用进行氨化处理,才能获得较理想的发酵效应。如何操作?首先是备料:准备稻壳约一吨左右,尿素4kg,米糠10kg。其次,将稻壳加湿,按每吨物料加500kg水(浸泡)后,使水分含量达到6065,堆积放置24小时以上,再把4kg尿素兑50kg水,制成尿素水,均匀地泼洒在稻壳堆中,再经过12小时,将2kg金宝贝微生物发酵助剂混拌在10kg米糠中,予以充分“稀释”,再均匀地撒在稻壳堆内,其堆积高度不超过2m,占地面积也不超过50m2为宜;堆积完毕后立即盖上透气性覆盖物,做到保温、保湿。当发酵温度达到6570,并持续36小时后,可进行第一次翻堆,此后,再翻倒几次,直到发酵全部完成,这段时间的管理“核心”是在“保温”的前提下做好“通气”、“保湿”管理。 - 新华网马德里月日电据西班牙媒体日前报道,最新研究结果显示,稻壳转化成稻壳灰后含有大量硅的成分,因此人们可以从稻壳中提取硅。 报道说,高纯度硅既可满足开发太阳能的需要,又是生产光电管的重要材料,因此全球对高纯度硅的需求量很大。但目前市场上的高纯度硅供不应求,因而引发了寻找高纯度硅替代物的狂潮。 西班牙可再生能源中心专家表示,稻壳燃烧后会产生的稻壳灰,其中含有的硅。 位于巴塞罗那的瓦隆布罗萨公司宣布,他们计划采用这一新技术建造一家光电管可再生能源联合企业,利用河口三角洲的稻农们废弃的稻壳进行再生能源生产。该公司表示,他们将不会燃烧稻壳,而是将稻壳熔解。 目前,太阳能光电管中所使用的硅只能从沙砾中提取,提取过程并不容易。马德里理工大学太阳能学院专家卡洛斯德尔卡尼索指出:“这个过程的关键是需要高纯度提炼,如果用于冶金的硅需要的纯度为,那么太阳能光电管中的硅纯度就必须更高。” - 科学家变废为宝“神奇”稻壳前景广阔 马来西亚女科学家哈莉梅顿哈姆丹以废弃稻壳为原材料提取出二氧化硅,成功制备出世界最轻固体之一的气凝胶。 气凝胶是一种高科技耐高温绝缘材料,能用来保护建筑物免遭炸弹侵袭、吸附油污和空气污染物。但由于制备成本高昂,气凝胶一直未能得到广泛应用。 哈姆丹2月29日说,经过7年不懈努力,她的工艺能将气凝胶制备成本降低80,使其广泛应用变为可能。 偶然发现 哈姆丹找到稻壳做原材料源于8年前一次偶然经历。 据美联社报道,哈姆丹2000年结束英国剑桥大学进修后返回马来西亚。她想在硅物质方面做些研究,但苦于找不到合适的原材料。 一天傍晚,哈姆丹看到一期电视节目,其中提到,马来西亚农民正为收割后如何处理大量废弃稻壳而伤脑筋。哈姆丹灵光一闪:二氧化硅含量占一粒稻壳总重量20,何不用稻壳作为原材料呢? 随后,哈姆丹又读到一篇有关气凝胶的文章,得知获取这种材料所需原材料二氧化硅的成本高昂。 至此,一个大胆的想法浮现在哈姆丹脑海。她开始着手以废弃稻壳为原材料提取二氧化硅,尝试制备气凝胶。 历经7年努力,哈姆丹终获成功。她将自己通过这种方法制备出的气凝胶命名为“Maerogel”,即“马来西亚气凝胶”(Malaysianaerogel)的缩写。 成本骤降 哈姆丹说,她的这一工艺将解决气凝胶制备成本高昂问题,把成本降低80。她说,传统工艺中,每100克气凝胶的制备成本为300美元。相比之下,以废弃稻壳为原材料制备同等重量气凝胶仅需60美元。 来自日本东京“国家新兴科学和创新研究机构”的科学家文森特布莱克说,哈姆丹“似乎找到了奇迹般的解决方法”,让气凝胶变得便宜。 气凝胶又被称为“冻结的烟雾”,由一名美国科学家于1931年发明。气凝胶的99是空气,质量轻,又具有良好的隔热和隔音性能。此外,气凝胶绝缘性能良好,还能承受相当于自身重量2000倍的巨大压力。 这些特性使气凝胶备受科学家和商家青睐,并得到初步应用。比如,英国体育用品制造商邓洛普公司利用气凝胶研发出新型壁球拍和网球拍,使其更加坚固耐用。 气凝胶还能用来制造防弹板材。美国国家航空和航天局()还利用气凝胶能吸附油污和空气污染物的性能,于1999年在一个太空探测器中放置装有这种材料的手套,用来收集彗星颗粒。 前景广阔 虽然哈姆丹的研究尚处于试验阶段,但哈姆丹和一些科学家认为,这种新制备工艺将有助提升气凝胶的商用价值,应用前景看好。马来西亚政府已经为哈姆丹的项目提供6250万美元,用于推广气凝胶应用的相关研究。 英国环保组织“冰圈”说,气凝胶的隔热性能是普通玻璃纤维的37倍。因此,哈姆丹说,这种材料的最大应用前景在于,人们家中墙壁可以涂上它,从而大大减少房屋供热和制冷需要。 “冰圈”创始人雷努梅赫塔说,从长远看,气凝胶还可能被用于减少温室气体排放。 “我希望有一天,这种材料能用于多种行业,惠及人类,”哈姆丹在她位于马来西亚理工大学的实验室告诉美联社记者。 - 按上述报道计算,稻壳中Si含量应为16.56%,若100g稻壳经完全氧化处理(燃烧)后,得到产物中硅灰(灰分暂称)应当为18g(Si92%)。若此,三百五朋友提出的方案是对的,可以成立。疑点:Si元素在稻壳中的形态是什么样的?单质?有勃常理啊?!应当为二氧化硅?上述2报道说18%的稻壳灰中,含有92%的Si那么主要成分就是硅。可是3报道也是有鼻子有眼啊。也许有只得争论指出,有兴趣的朋友做个ICP进行定性、半定量或定量分析一下吧。 - 稻谷壳中的硅主要是以有机硅为主,这种是难以开发的,用盐酸处理后,就
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