Valorization of Agriculture Residues into Value‐Added Products: A Comprehensive Review of Recent Studies

Chemical Record - Tập 24 Số 8 - 2024
Tuan‐Dung Hoang1,2, Nguyễn Vân Anh1, Mohammad Yusuf3,4, M. A.5, Yathavan Subramanian6, Nguyen Hoang Nam7, Minh Kỳ Nguyễn8, Van‐Giang Le9, Nguyen Thi Thanh Huyen10, Alien Abi Bianasari6, Абул Калам Азад6
1School of Chemistry and Life Science, Hanoi University of Science and Technology, No. 1 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi 10000 Vietnam
2Vietam National Univeristy Hanoi – School of Interdisciplinary Sciences and Arts 144 Cau Giay Hanoi 10000 Hanoi Vietnam
3Centre of Research Impact and Outcome, Chitkara University Institute of Engineering and Technology, Chitkara University, 140401 Punjab, India
4Clean Energy Technologies Research Institute (CETRI), Faculty of Engineering and Applied Science, University of Regina, 3737 Wascana Parkway, Regina, SK S4S 0A2 Canada
5Fuel Cell Institute, (CETRI), Universiti Kebangsasn Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia
6Faculty of Integrated Technologies, Universiti Brunei Darussalam, BE1410 Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
7Faculty of Environment, Climate change and Urban Studies, National Economics University, 10000 Hanoi, Vietnam
8Faculty of Environment and Natural Resources, Nong Lam University, Hamlet 6, Linh Trung Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, 700000 Vietnam
9Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies, Vietnam National University (CRES-VNU), Hanoi, 111000 Vietnam
10Faculty of International Economics, Foreign Trade University, Vietnam

Tóm tắt

AbstractGlobal agricultural by‐products usually go to waste, especially in developing countries where agricultural products are usually exported as raw products. Such waste streams, once converted to “value‐added” products could be an additional source of revenue while simultaneously having positive impacts on the socio‐economic well‐being of local people. We highlight the utilization of thermochemical techniques to activate and convert agricultural waste streams such as rice and straw husk, coconut fiber, coffee wastes, and okara power wastes commonly found in the world into porous activated carbons and biofuels. Such activated carbons are suitable for various applications in environmental remediation, climate mitigation, energy storage, and conversions such as batteries and supercapacitors, in improving crop productivity and producing useful biofuels.

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