餐厨垃圾催化氧化和自由基聚合交联快速腐殖化及分子肥生产机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51908380
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1006.固废资源转化与安全处置
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

An annual quantity of about 60 million tons of food wastes is being produced in China, and its high moisture content, imbalance of C/N and serious loss of nutrients seriously restrict the development of its compost disposal. In this work, a rapid humification and molecular fertilizer production from food waste via catalytic oxidation degradation and radical polymerization crosslinking is studied. Taking the advantage of targeted attack, quenching and chain length growth termination characteristics, the high moisture content food waste catalytic oxidation with the oxygen-enriched compounds (O3, H2O2), oxygen and air, as well external stimuluses such as ultraviolet radiation, microwave, ultrasonic conditions are discussed. Meanwhile, starch, cellulose and protein are be selected as the typical representatives to study the migration and transformation of carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur with the free radical reaction. Finally, the mechanism of molecular fertilizer production is also investigated with the inhibition effect of salt, oil, S element and nitro/nitroso. The results can provide a new method and scientific basis for the harmless and resourcefulness of food waste.
我国年产餐厨垃圾约6000万吨,具有高含水率、C/N不平衡、腐殖化过程营养元素流失严重等特点,严重制约其好氧堆肥的发展。本项目围绕餐厨垃圾催化氧化降解和自由基聚合交联快速腐殖化及分子肥生产这一重要科学问题,利用自由基靶向攻击及其淬灭和链生长终止特性,通过开展高含水率餐厨垃圾富氧化合物(O3、H2O2)、氧气或空气等绿色氧化剂的催化氧化,探究紫外辐射、微波、超声等外部刺激条件下降解梯次产物自由基聚合交联快速腐殖化过程机制;选取餐厨垃圾中淀粉、纤维素、蛋白质等主成分为典型代表,研究自由基靶向攻击快速腐殖化过程中碳、氮、磷、硫迁移转化规律与固定化调控策略;同时,借助复杂体系中盐分、油脂、S元素、硝基/亚硝基类化合物对自由基反应的阻滞效应,阐明分子肥生产及其反相调控机制。研究成果可为餐厨垃圾快速腐殖化资源转化与营养元素高效保留利用提供新方法和科学依据。

结项摘要

餐厨垃圾具有高含水率、C/N不平衡、腐殖化过程营养元素流失严重等特点。研究围绕餐厨垃圾催化氧化降解和自由基聚合交联快速腐殖化这一科学问题,一方面采用过硫酸盐高级氧化,并结合加热或紫外光催化,实现了餐厨垃圾的快速降解和腐殖化。监测了反应过程参数随氧化剂投加量和反应时间的变化趋势,解析了反应前后分子量、微观形貌和有色可溶性有机物变化规律;另一方面,以过硫酸盐高级氧化为预处理,利用自由基聚合交联技术,制备基于餐厨垃圾的高性能水凝胶材料及其生物炭,并评价了制备材料的保水和电化学性能。研究成果可为餐厨垃圾快速腐殖化资源转化与营养元素高效保留利用提供新方法和科学依据。.主要研究成果包括:.(1)首次将紫外/过硫酸盐(UV365/PS)和热/过硫酸盐(Heat/PS)高级氧化技术用于餐厨垃圾浆液的处理。考察了不同反应条件下餐厨垃圾浆液的水解产率和腐殖化程度,明确了最佳氧化剂添加量和反应时间。结合过程参数监测,认为餐厨垃圾各组分在强氧化环境中被SO4•−非选择性攻击后,快速(<12 hr)水解成小分子,随着SO4•−被消耗后,小分子在弱氧化环境中重新缩聚形成腐殖类物质。研究提出了餐厨垃圾快速催化降解与腐殖化新路径,形成了具有潜在应用价值的液体肥等产品。.(2)研发一种基于餐厨垃圾浆液的高性能水凝胶材料制备工艺。采用Heat/PS系统对餐厨垃圾浆液热预处理,以N ,N-亚甲基双丙烯酰铵作为交联剂,过硫酸钾作为引发剂,丙烯酸和丙烯酸盐作为单体,尿素作为氮源,通过自由基聚合交联,诱导预处理水解产生的大量-OH、-COOH和C=C等特征官能团间发生聚合反应,合成了具有高保水性能的氮缓释水凝胶,最大吸水率可达到351.4 g/g。.(3)基于凝胶模板法制备了高氮缺陷含量餐厨垃圾凝胶生物炭。使用餐厨垃圾凝胶基生物炭(700℃)作为正负极电极材料,成功组装了对称型水系超级电容器。该设备不仅展现出优异能量密度(39.97 Wh/kg)、能量传输效率(>90%),还具有优异循环稳定性,10000圈循环充放电后电容保持率为88%。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Effects of FeSO4 dosage on nitrogen loss and humification during the composting of cow dung and corn straw
FeSO4用量对牛粪和玉米秸秆堆肥过程中氮素损失和腐殖化的影响
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2021.125867
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Juan Mei;Ji Kai;Lianghu Su;Mengting Wu;Xiaojie Zhou;Enshuai Duan
  • 通讯作者:
    Enshuai Duan
Rotten banana powder: A waste-recycling alternative for external carbon source
烂香蕉粉:外部碳源的废物回收替代品
  • DOI:
    10.1016/j.jclepro.2022.133646
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal Of Cleaner Production
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Zihan Zhu;Youcai Zhao;Lianghu Su;Tao Zhou
  • 通讯作者:
    Tao Zhou
Enhancement of rapid hydrolysis and humification of food waste slurry by synergistically incorporating forward UV365 and persulfate
通过协同结合正向 UV365 和过硫酸盐增强食物垃圾浆料的快速水解和腐殖化
  • DOI:
    10.1016/j.jece.2022.108649
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Environmental Chemical Engineering
  • 影响因子:
    7.7
  • 作者:
    Saier Wang;Hanbang Wang;Huiming Xiang;Ying Shi;Lianghu Su;Tao Zhou;Longjiang Zhang
  • 通讯作者:
    Longjiang Zhang

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其他文献

氢氧化铁用于污水污泥原位恶臭控制的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    环境污染与防治
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苏良湖;张美兰;史昕龙
  • 通讯作者:
    史昕龙

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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