دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Ali Ayoub, Lucian A Lucia سری: ACS symposium series 1304 ISBN (شابک) : 0841233713, 9780841233713 ناشر: American Chemical Society سال نشر: 2019 تعداد صفحات: 281 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 99 مگابایت
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
کلمات کلیدی مربوط به کتاب فناوری های اکستروژن و واکنش زیست توده: اصول عملکردها و پتانسیل آینده: زیست توده -- اکستروژن.
در صورت تبدیل فایل کتاب Biomass Extrusion and Reaction Technologies: Principles to Practices and Future Potential به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فناوری های اکستروژن و واکنش زیست توده: اصول عملکردها و پتانسیل آینده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
اکستروژن واکنشی یک فناوری سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه
است که پتانسیل افزایش دوام تجاری مواد مشتق شده از زیست توده را
دارد. این فرآیند را می توان به منظور انجام اختلاط مذاب به طور
همزمان با واکنش های شیمیایی مختلف از جمله پلیمریزاسیون، پیوند،
انشعاب و عامل دار کردن اعمال کرد. بنابراین، تولید و فرآوری را
می توان در یک مرحله ادغام کرد و در نتیجه نیاز به تجهیزات گسترده
و با تعمیر و نگهداری بالا را کاهش داد یا از بین برد. به طور
کلی، اکستروژن به طور فزاینده ای در سراسر جهان برای تولید فهرست
در حال گسترش محصولات اعمال می شود. در طول اکستروژن، ویژگیهای
محصول توسط ترکیب خوراک، مدت زمانی که محصول در اکسترودر باقی
میماند، و همچنین دستکاری ورودیهای خاص مکانیکی یا انرژی حرارتی
که توسط متغیرهای زیادی مانند دما، رطوبت، پیکربندی پیچ، سرعت،
تنظیم میشود، کنترل میشوند. نرخ خوراک انتخاب نوع اکسترودر،
مشخصات پیچ، پیکربندی و شرایط عملیاتی را می توان تغییر داد تا
خواص مورد نظر در محصول نهایی اصلاح شود.
در طول دو دهه گذشته، اصلاح فیزیکی و شیمیایی زیست توده از طریق
اکستروژن به یک زمینه مهم تحقیقاتی با پتانسیل بالا برای تولید
مواد با خواص جدید تبدیل شده است. فنآوریهای جدیدی که امکان
تبدیل کارآمد مواد ناپایدار قبلی و/یا اختلاط پلیمرهای غیرقابل
امتزاج را فراهم میکنند، فرصتهایی را برای توسعه محصولات زیستی
جدید با خواص منحصربهفرد فراهم میکنند. برخی از این فناوریها
باید تعادل خوبی بین ویژگیهای مورد نظر و روشهای مؤثر برای
موفقیت در پردازش ایجاد کنند. علاوه بر علاقه دانشگاهی به این نوع
سیستم ها، به دلیل افزایش نگرانی های زیست محیطی و اقتصادی در سال
های اخیر، علاقه صنعتی نیز وجود دارد.
علاوه بر این، جایگزینی رویه های مصنوعی موجود با استراتژی های
پردازش سازگار با محیط زیست و پایدار خواهد بود. در را به روی
رآکتورهایی با طراحی بهتر و همچنین استفاده از منابع انرژی
جایگزین باز کنید. یکی از استراتژیهای جدید جالب، ترکیب
فنآوریهای دی اکسید کربن فوق بحرانی یا تابش با اکستروژن واکنشی
برای ایجاد طیف گستردهای از کاربردها در بازارهای مواد غذایی و
غیرغذایی است. برخی از نمونههای کاربرد کامپوزیتهای مبتنی بر
زیست توده برای دستگاههای فیلتراسیون، غشاها، محصولات غیر بافته
و کاغذی، فومها، کامپوزیتهای ساختاری، نانوکامپوزیتها،
پوششها، الیاف، فیلمها، سوختهای زیستی و دستگاههای الکتریکی
هستند.
ویراستاران بر این باورند که در آینده واکنشهای اکستروژن بسیار
بیشتری توسعه خواهند یافت و چنین واکنشهایی به سادهسازی روشهای
متداول زمانبر و مصرف منابع موجود کمک خواهد کرد. فرآیندهای
اکستروژن پتانسیل تغییر استفاده از زیست توده برای تولید محصولات
تجدیدپذیر و پایدار را به روش هایی که در حال حاضر توسط فرآیندهای
مرسوم گزارش نشده است، ارائه می دهد. آینده برای استفاده از
فناوری ترکیبی اکستروژن در مقیاس صنعتی روشن به نظر می رسد.
Reactive extrusion is an environmentally friendly,
cost-effective technology that has the potential to enhance the
commercial viability of biomass-derived materials. The process
can be applied in order to carry out melt blending
simultaneously with various chemical reactions including
polymerization, grafting, branching, and functionalization.
Therefore, production and processing can be integrated in a
single stage, thereby reducing or eliminating the need for
extensive, high-maintenance equipment. In general, extrusion is
being increasingly applied worldwide to manufacture an
expanding list of products. During extrusion, product
attributes are controlled by feed composition, the length of
time the product remains in the extruder, and also the
manipulation of specific mechanical or thermal energy inputs as
adjusted by many variables such as temperature, moisture, screw
configuration, speed, and feed rate. The choice of the extruder
type, screw profile, configuration, and operating conditions
can be altered to modify the properties desired in the final
product.
During the last two decades, the physico-chemical modification
of biomass via extrusion has become an important field of
research with great potential to produce materials with new
properties. New technologies that allow for the efficient
conversion of previously unstable materials and/or blending of
immiscible polymers offer opportunities for developing new
bio-based products with unique properties. Some of these
technologies should allow for a nice balance between the
desired properties and effective methods for processing to be
successful. In addition to the academic interest in these kinds
of systems, there is industrial interest due to increasing
environmental and economic concerns in recent years.
Moreover, replacing existing synthetic procedures with
eco-friendly and sustainable processing strategies will open
the door to better designed reactors as well as the use of
alternative energy resources. One interesting new strategy is
to combine supercritical carbon dioxide or irradiation
technologies with reactive extrusion to create a wide range of
applications in the food and non-food markets. Some examples of
applications for biomass-based composites are for filtration
devices, membranes, non-woven and paper type products, foams,
structural composites, nanocomposites, coatings, fibers, films,
biofuels, and electrical devices.
The editors believe that in the future many more extrusion
reactions will be developed, and that such reactions will help
to simplify existing time- and resource-consuming conventional
procedures. Extrusion processes offer the potential to
transform the use of biomass to produce renewable, sustainable
products in ways currently unreported by conventional
processes. The future for the application of the extrusion
combined technology looks bright on an industrial scale.