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不同紫花苜蓿栽培品种生物能源性状评价 总被引:5,自引:0,他引:5
选取了54个苜蓿品种,采用温室盆栽方法进行两次刈割,对产草量、细胞壁成分(纤维素、半纤维素和木质素)质量分数、株高、分枝数和叶茎比等生物学性状进行了方差分析和聚类分析.结果表明:苜蓿品种间产草量和细胞壁各成分质量分数存在显著差异(P<0.01),且品种内变异大于品种间变异;产草量和细胞壁成分变异系数由大到小的顺序为:产草量(42.42%)>木质素质量分数(17.22%)>纤维素质量分数(12.74%)>半纤维素质量分数(10.04%);刈割处理显著降低了半纤维素质量分数(P <0.01),但产草量、纤维素和木质素没有显著变化;根据产量、株高、细胞壁成分等性状将供试苜蓿品种分为五个大类,其中第Ⅱ类群和第V类群生产性能最高,且第Ⅴ类群表现出良好的再生性能;综合评价提出甘农3号、黄羊镇、和阗、WL903、三得利、大郁山、平凉和意大利作为进一步开展生物质能源性状选育的优良种质材料. 相似文献
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植物纤维各向弹性模量的计算机仿真 总被引:3,自引:0,他引:3
利用层压板的理论结合植物纤维细胞壁的微观结构建立一个数学模型,并利用该数学模型研究了植物纤维细胞壁的微观结构特性与纤维向弹性模量的计算机仿真。结果表明,微细纤维与纤维轴向的夹角、半纤维素的弹性模量和含量、微细纤维的弹性模量以及纤维S1层的厚度均会对纤维的各向弹性模量产生不同程度的影响。 相似文献
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产朊假丝酵母细胞和细胞壁对铜离子吸附能力观察 总被引:4,自引:0,他引:4
通过比较产朊假丝酵母细胞与分离纯化的细胞壁对铜离子吸附能力差异,探讨了细胞壁在酵母吸 重金属离子过程中的作用。结果表明,细胞壁吸附的铜郭量通常是细胞吸附量的50%以上。 相似文献
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对江西三处嫩毛竹自然制浆过程中的化学成分变化进行了测定,得知在此过程中,嫩竹木素下降50%~70%;半纤维素下降20%~30%;纤维素含量相对提高25%~45%。不同的土法制浆工艺得到不同质量的纸张,其化学成分也有明显差异。同时在实验室模拟了嫩竹发酵过程,对其化学成分变化进行了监测。结果表明,经2.5%石灰液浸泡嫩竹70d(室温),木素含量下降45%左右,半纤维素变化很小;用天然水浸泡嫩竹70d(室温),半纤维素略有下降,木素则几乎没变,先用石灰水预浸3周,再改用自选的芽抱菌液浸泡嫩竹,经1周就达制浆水平,木素下降59%。还对分析方法做了些探索。 相似文献
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土法造纸木素降解之探索:Ⅱ.嫩毛竹自然制浆过程中的化学成分变化及… 总被引:1,自引:1,他引:0
对江西三处嫩毛竹自然制浆过程中的化学成分变化进行了测定,得知在此过程中,嫩竹木素下降50% ̄70%,半纤维素下降20% ̄30%;纤维素含量相对提高25% ̄45%,不同的土法制浆工艺得到不同质量的纸张,其化学成分也有明显差异。同时在实验室模拟了嫩竹发酵过程,对其化学成分变化进行了监测。结果表明,经2.5%为液浸泡嫩竹70d(室温),木素含量下降45%左右,半纤维素变化很小;用天然水浸泡嫩竹70d(室 相似文献
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木质纤维素生物质细胞壁中主要组分(纤维素、半纤维素和木质素)相互交织形成的网状结构是生物质转化过程中的天然抗降解屏障。有效的预处理能打破这种屏障,提高酶水解转化效率。显微技术包括显微镜技术和显微光谱技术,能够在多尺度下展现木质纤维素生物质在预处理中细胞壁微观结构变化和组分含量等信息。笔者介绍了原子力显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、显微拉曼光谱等显微技术在木质纤维素生物质预处理过程研究中的应用。利用显微镜技术可直接观察预处理中细胞壁表面结构的变化,并分析其对酶水解可能产生的影响;利用显微光谱技术可原位分析预处理对细胞壁组分化学结构与超微结构的影响;多种显微技术组合弥补了单一手段的不足,可获得木质纤维原料生物构造、组分含量及分布等方面更为详细的信息。 相似文献
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我国是一个农业大国,植物纤维资源十分丰富,农作物秸杆每年产量达7亿吨,但秸秆利厢率只占发达国家利用率的35%左右。随着石油资源的短缺,利用可再生的农作物秸秆等生物质资源制备能源燃料和化学品已经成为当前的一个研究热点。农作物秸秆等纤维素原料一般含有纤维索35%~45%,半纤维素20%~30%,木质素15%~25%。 相似文献
10.
小麦秸秆的蒸汽爆破及其产物表征 总被引:1,自引:0,他引:1
《天津科技大学学报》2020,(4)
采用蒸汽爆破对小麦秸秆进行处理,并通过傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、X射线衍射仪(XRD)、热重分析(TGA)、扫描电镜(SEM)对处理前后的物料进行表征.结果表明:小麦秸秆在压力1.8 MPa、保压时间6 min的条件下半纤维素的脱除效果较好,半纤维素脱除了88.2%;蒸汽爆破使得小麦秸秆原本的抗降解屏障被破坏;物料中半纤维素大量降解并脱除,细胞壁被破坏,所得纤维束结构松弛,表面积增大;物料结晶度由57.4%增至63.4%;最大分解速率温度向高温方向移动,由330.7℃升至383.7℃. 相似文献