摘要:挖掘稻殼灰的潛在的利用價值,提高稻殼灰的利用率,對保護環境和發展綠色經濟至關重要。本文總結稻殼灰在不同領域的應用,通過文獻引證分析稻殼灰的化學組成和微觀組成結構,并簡單論述了稻殼灰的在未來社會發展中的應用前景。
關鍵詞:稻殼灰;微觀結構;二氧化硅;綠色經濟
水稻在中國每年生產量為2.0億噸左右,稻殼占其中百分之二十左右。絕大多數的稻殼灰處理方式為堆放在農田,自然狀態下難以腐爛,一般的處理方法是將稻殼焚燒當作肥料或排放到水溝,造成空氣、土地和水的污染。稻殼灰中主要含有木質素、纖維素和SiO2以及少量的脂肪和蛋白質,其中SiO2含量在80%以上,其主要化學成分見下表。
本文通過總結稻殼灰在不同領域的應用,分析稻殼灰的化學組成和微觀結構,并簡單論述了稻殼灰的在未來社會發展中的應用前景。
1稻殼灰的應用
國內外許多學者花費大量精力研究稻殼灰中的硅在新能源領域、農業領域、建材領域和化工領域等方面的綜合利用,[3]并取得了巨大的進展,如圖1。
在環保領域的應用:①制備去污劑——去污粉:將加工研磨后的稻殼灰、四硼酸鈉,、三聚磷酸鈉等按比例攪拌均勻研磨制成;②利用稻殼灰的多孔特性及吸附作用制備吸附劑;③制備的環保餐具,具有安全無毒、快速降解等優點。
在農業領域的應用:①制作苗床實現無土栽培,批量生產幼苗;②作為改良劑,增加土壤的透氣性和疏松性,改善其酸堿性;③稻殼灰與其他有機物混合可作食用菌的培養基。
在建材領域的應用:①以稻殼灰及石灰為原料可以制成防結塊防潮的黑色稻殼灰水泥;②將稻殼灰與水泥、樹脂均勻混合壓制而成磚塊或薄板,具有質量輕、強度高、耐火性好、良好的保溫隔熱性能等優點;③將稻殼灰制成混凝土活性摻合料,作為人造木板、涂料、保溫材料。此外,稻殼灰在化工領域的也有相關應用,如制備水玻璃、氟硅酸鈉及白炭黑等。
2稻殼灰的組成結構
關于稻殼灰的研究利用,主要是對稻殼灰中含量較高的硅的研究利用,其SiO2的微觀結構主要與稻殼的燃燒時溫度密切相關。
通過分析不同焚燒溫度條件下生產的稻殼灰的XRD測試曲線圖像,對稻殼灰的各組成成分的存在形態進行物相分析,表明無定形形態的SiO2含量與晶質態SiO2含量的比值隨焚燒溫度升高而變小,晶質態SiO2含量逐漸增加,多孔疏松狀的結構逐漸消失。[1]
經過高精度的掃描電鏡對稻殼灰的微觀構造進行觀察,發現一部分與稻殼原有的微觀結構形態相似,而另一部分在外界作用下發生破碎,呈碎片化狀態(圖2a所示)。將稻殼灰表面繼續放大,發現稻殼灰的結構表面棱角分明、溝壑排列緊密有序(圖2b所示)。經X衍射發現其表面為致密膜狀晶質二氧化硅,[2]因此,稻殼的原始微觀結構經燃燒、熱解等加工程序后并未得到改變,晶質狀態SiO2完好保存在棱角溝壑中。
圖2c和d顯示稻殼灰的內部結構與外部之間存在一個夾層,在夾層中在幾微米大小蜂窩狀的孔洞。[3]此外,稻殼灰中還含有由凝膠狀態的硅離子非致密排列、相互粘聚而構成的納米級的孔隙。由于這些孔洞和孔隙共同作用,導致了稻殼灰擁有超高的比表面積(一般≥60000m2/Kg)。通過對低溫焚燒稻殼灰的化學活性研究,發現稻殼灰在混凝土中具有超高的火山灰活性。[4]
3結語
倘若稻殼灰作為礦物摻合料能在新能源領域、農業領域、建材領域、化工領域等領域的應用并得到推廣,必將對環境的保護和經濟的可持久發展產生重要的意義。當然,作為一種新型綠色材料,需對稻殼灰的生產設備及生產工藝的深層次研究,研究稻殼灰影響機理,對保護環境和發展綠色經濟至關重要。
參考文獻:
[1]佘躍心,李錦柱,曹茂柏,等.稻殼灰及摻稻殼灰混凝土應用研究進展述評[J].混凝土,2016(6):5762.
[2]張霄.稻殼灰混凝土的力學性能和耐久性研究[J].混凝土與水泥制品,2015(11):9194.
[3]劉妍.稻殼灰資源化綜合利用[D].吉林:吉林大學,2013.
[4]歐陽東,陳楷.低溫焚燒稻殼灰的顯微結構及其化學活性[J].硅酸鹽學報,2003,31(11):11211124.
作者簡介:第一作者曾小平(1993),男,碩士,湖北隨州人,主要從事邊坡工程和道路工程無損檢測與監測的研究。