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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ME</journal-id><journal-title-group><journal-title>Modern Engineering</journal-title></journal-title-group><issn>2996-6973</issn><eissn>2996-6981</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ME.2024060002</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>煤气化渣基吸附材料研究进展</title><url>https://artdesignp.com/journal/ME/1/6/10.61369/ME.2024060002</url><author>邓琦</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>1</volume><issue>6</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-08-20</published-time></date></history><abstract>煤气化渣(CGS) 是煤气化过程产生的固体废弃物，年排放量超6000万吨，根据灰渣排放方式和粒度，煤气化渣可分为细渣和粗渣。其堆存易引发大气污染，威胁土壤及水体生态风险，亟需资源化利用。CGS 主要成分为硅铝酸盐，具有丰富的孔隙结构和表面活性位点，是一种潜在的吸附材料。本文系统综述煤气化渣的理化特性及其在吸附领域的研究进展，并探讨未来发展方向。</abstract><keywords>煤气化渣,吸附材料,资源化利用</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 曲江山, 张建波, 孙志刚, 等. 煤气化渣综合利用研究进展 [J]. 洁净煤技术, 2020, 26: 184-93.[2] 赵永彬, 吴辉, 蔡晓亮, 等. 煤气化残渣的基本特性研究 [J]. 洁净煤技术, 2015, 21: 110-3+74.[3] 宋瑞领, 李静, 付亮亮, 等. 多喷嘴对置式水煤浆气化炉炉渣特性研究 [J]. 洁净煤技术, 2018, 24: 43-9.[4] 谢海巍, 潘福元, 刘尊青, 等. 煤气化渣与粉煤灰影响其水泥胶凝硬化产物的强度机理 [J]. 长安大学学报( 自然科学版), 2023, 43: 26-34.[5] 吕生华, 李泽雄, 吴磊, 等. 煤化工固废粗渣的表面处理及其混凝土的制备与应用性能研究 [J]. 新型建筑材料, 2022, 49: 4-10.[6] 武立波, 杨嘉伟, 刘惠阳, 等. 煤气化粗渣改良季节冻土区黄土填料的冻融特性及其微观机理研究 [J]. 冰川冻土, 2024, 46: 930-43.[7] 冷峥. 铁负载煤气化渣对土壤中锑、砷的稳定化效果研究[D]. 中国环境科学研究院,2024.DOI:10.27510/d.cnki.gzhky.2024.000042.[8] 元宁, 李嘉, 张晋玲, 等. 煤气化灰渣制备活性炭及其CO2 吸附分离研究 [J]. 洁净煤技术: 1-10.[2024-08-07].[9] 涂亚楠, 胡雨杉, 刘旺, 等. 煤气化细渣水热合成多孔材料及对氨氮的吸附性能研究 [J]. 煤炭工程, 2024, 56: 205-12.[10]Wagner N J, Matjie R H, Slaghuis J H, et al. Characterization of unburned carbon present in coarse gasification ash [J]. Fuel, 2007, 87(6): 683-91.[11] 于希豪, 刘祺, 张杰, 等. 煤气化细渣简单制备吸附剂用于亚甲基蓝吸附及其回收燃烧性研究 [J]. 工业水处理: 1-15.[12] 刘硕. 煤气化细渣制备介孔材料及净水剂研究[D]. 吉林大学,2019.[13] 何绪文, 崔炜, 王春荣, 等. 气化炉渣的重金属浸出特性及化学形态分析 [J]. 化工环保, 2014, 34: 499-502.[14] 张久朋. 气化细渣制备介孔材料及在CO2 捕集与树脂补强、除味中的应用[D]. 吉林大学,2022.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2022.000552.[15] 张今壹. 煤气化渣基复合导电填料的制备及其在抗静电高分子材料中的应用[D]. 吉林大学,2022.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2022.007556.[16] 马东坡. 煤基固废制备A 型沸石及其吸附性能的研究[D]. 安徽理工大学,2024.DOI:10.26918/d.cnki.ghngc.2024.000999.[17]Zekai M, Zhenkun G, Guofeng Q, et al. Synthesis of activated carbon from high-ash coal gasification fine slag and their application to CO2 capture [J]. Journal of CO2Utilization, 2021, 50.[18]Shu R, Qiao Q, Guo F, et al. Controlled design of Na&amp;ndash;P1 zeolite/porous carbon composites from coal gasification fine slag for high-performance adsorbent [J].Environmental Research, 2023, 217: 114912.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
