CO₂矿化近翻倍
通过湿法研磨同步实现颗粒细化与玻璃网络解聚,解决磷渣高聚合非晶相反应活性低的瓶颈,让工业固废的碳化效率大幅提升。
杨进 · Long, Wang · 贺行洋 · Strnadel, Bohumír · Zeng, Jingyi · Tian, Cong · Senye, Liu · 苏英
Chemical Engineering Journal 2025
湿法研磨同时实现颗粒细化、动态剥离和解聚,大幅提升界面反应活性与CO₂传质效率,1小时内碳化效率比传统鼓泡法提高118.37%。
碳化过程中湿法研磨不断剥离反应产物并细化颗粒,使D50从16.9 μm降至7.91 μm,尤其在高CO₂浓度下效果显著,不断暴露新鲜反应面。
湿法研磨的机械力可预先打破磷渣的高聚合玻璃网络,促进活性Ca²⁺释放,加速方解石生成,从而突破动力学限制。