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摘要:
核磁冻融微孔度技术是一种基于Gibbs-Thomson方程的测量多孔物质微孔隙结构的方法,已广泛用于煤、水泥、硅胶和骨骼等物质的孔隙结构分析.本文介绍该技术的基本原理和方法,并尝试用于不同粒径的土壤团聚体和不同原料的生物质炭的纳米微孔度分析.结果显示,所选用的5种生物质炭间和2种土壤团聚体间纳米总孔度差异显著.稻壳炭的纳米总孔度达2.1 cm3g-1,而污泥生物质炭仅达0.17 cm3g-1;来源于树皮、猪粪和污泥的三种生物质炭,纳米孔隙的孔径呈双峰型,孔度集中在直径1.7~ 2.5 nm和50 ~ 100 nm的孔径区间;就供试的土壤团聚体而言,小团聚体(53~ 250 μm)纳米孔度呈单峰分布,集中于直径1.6~2.5 nm的孔隙,而大团聚体(250~2000μm)则呈双峰分布,主要为直径介于1.7~5 nm和50~ 250 nm的孔隙,佐证了大团聚体是小团聚体的团聚集合.可见,核磁冻融技术可用于生物质材料和土壤团聚体的纳米孔度和孔隙结构分析,可作为基于纳米孔隙度和孔径分布关系的生物质材料微结构鉴定技术.
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文献信息
篇名 核磁冻融微孔度技术应用于测定生物质炭及土壤团聚体纳米孔隙
来源期刊 土壤通报 学科 农学
关键词 核磁冻融 孔径分布 孔隙度 生物质炭 团聚体
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目 研究报告
研究方向 页码范围 582-587
页数 6页 分类号 S-3
字数 语种 中文
DOI 10.19336/j.cnki.trtb.2018.03.12
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 潘根兴 南京农业大学农业资源与生态环境研究所 325 16329 72.0 113.0
2 程琨 南京农业大学农业资源与生态环境研究所 15 152 8.0 12.0
3 张旭辉 南京农业大学农业资源与生态环境研究所 63 3424 27.0 58.0
4 马冲 南京农业大学农业资源与生态环境研究所 3 13 2.0 3.0
5 冯潇 南京农业大学农业资源与生态环境研究所 1 2 1.0 1.0
6 丁元君 南京农业大学农业资源与生态环境研究所 2 2 1.0 1.0
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土壤通报
双月刊
0564-3945
21-1172/S
大16开
沈阳市东陵路120号(沈阳农业大学62信箱)
8-15
1957
chi
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