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51.
以三聚氯氰为改性剂,在碱性条件下对稻草进行接枝改性,利用红外光谱、核磁共振等方法分析了改性前后稻草的结构,采用稀酸催化稻草水解的方法测试了改性稻草的水解性能,探讨了改性稻草的水解效率随改性剂用量的变化规律。结果表明:未改性稻草水解后的还原糖得率为29.9%,而三聚氯氰改性稻草酸水解后还原糖得率随改性剂用量的增加先增加后减小,当三聚氯氰的质量分数为9.6%时,还原糖得率最高,达到45.5%。说明对稻草进行适当的化学改性,可以提高其水解效率。 相似文献
52.
水稻秸秆生物炭对诺氟沙星的吸附性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以水稻秸秆为原料,在300℃、400℃、500℃和600℃4个温度下制备生物炭,分别利用Boehm滴定、比表面积等方法对其进行表征,并研究了4种生物炭对诺氟沙星的吸附特征。结果表明,随着热解温度的升高,生物炭产率下降,表面碱性官能团数量和比表面积逐渐增加。4种生物炭对诺氟沙星的吸附率为B600B500B400B300,在投加量为0.4 g时,B600和B500的吸附率几乎接近100%,远高于B400和B300。对4种生物炭对诺氟沙星的吸附等温线进行拟合,B600符合Langmuir方程,其余3种符合Freundlich方程。4种生物炭对诺氟沙星的吸附反应过程满足准二级动力学方程,相关系数R20.9887,其中B300对诺氟沙星的吸附速率最大。 相似文献
53.
利用黑曲霉降解秸秆的效果,黑曲霉和酵母共发酵条件的优化以及在最优条件下产乙醇的效果.从秸秆腐殖质土中筛选出9株黑曲霉,并用刚果红鉴别培养基筛选出水解圈比较大的两株菌,从pH、温度、发酵时间对两株菌进行产纤维素酶的优化,并将黑曲霉和酵母在最适条件下共发酵生产乙醇.最后得出pH=5,温度为32℃,发酵时间为72h时酶活最高,液体发酵在上述适宜条件下降解秸秆72h后接种酵母进行共发酵24h,生产出乙醇,质量比是3%. 相似文献
54.
随着环保要求的日益严格和化石能源的日益短缺,氢能作为清洁高效的可再生能源受到人们的普遍重视。厌氧发酵生物制氢是利用生物技术分解有机废弃物制备氢气,该工艺设备简单、操作容易、成本低廉等优点。以稻草秸秆为发酵底料,以厌氧活性污泥为接种物,研究酸碱预处理对秸秆发酵产氢的影响。结果表明,H2SO4预处理为最佳的预处理方式;稻草秸秆经1%的H2SO4预处理后发酵气中氢气的最大含量、最高比产氢速率和最高氢气产率分别为47.68%、4.67mL/(h.g)和59.21 mL/g;经1%的NaOH预处理后发酵气中氢气的最大含量、最高比产氢速率和最高氢气产率分别为41.92%、3.24 mL/(h.g)和42.02 mL/g;发酵液相中主要产物为乙醇、乙酸和丁酸。 相似文献
55.
造纸黑液酸化及木质素沉降研究 总被引:3,自引:0,他引:3
何柱生 《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》1996,(4)
本文研究了CO_2在造纸工业中,对草浆黑液的酸化、木质素沉降及分离的最佳工艺条件,得到了有价值的结论。 相似文献
56.
采用模压成型工艺生产出一次性可降解植物纤维餐具,并对其配料方案、压制工艺、生产成本以及诸多影响因素进行了详细讨论.结果表明植物纤维餐具具有良好的使用性能和可降解性. 相似文献
57.
乳状液膜法处理草浆纸厂黑液:传质过程及膜组成研究 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了一种新的草浆纸厂黑液处理方法-乳状液膜分离法,讨论了该方法的基本原理及传质过程,认为废水中的碱木质素以RONa形式选择性透过液膜,为I型促进迁移。测定了传质系数,考察了表面活性剂种类、浓度和内相酸浓度对COD去除率的影响,在本实验条件下,采用低电压破乳,废水中COD去除率可达98%左右。 相似文献
58.
以高杆水稻行稻品种和矮杆水稻矮灿7号品种为材料,用去壁低渗法制作染色体标准,结果表明,这两个材料的染色体核型和Giemsa染色区表现为一定差异,香稻的核型有7对中部着丝染色体(K2,K3,K5,K7,K8,K11和K12)4对亚中部着丝点染色体(K1,K6,K9和K10)和1对亚端部着丝点染色体(K4),核型公式为2n=24=7m+4sm(STA)+lst,矮籼7号有7对中部着丝点染色体(K2,K 相似文献
59.
香蕉束顶病毒的分子生物学 总被引:1,自引:0,他引:1
孟清 《内蒙古大学学报(自然科学版)》1998,29(4):558-568
香蕉束顶病毒为直径18-20nm的球形粒子,其,基因组至少含有六个约1.0kb的单链环状DNA分子。 相似文献
60.
本研究采用酸析木质素、电化学法及生物处理相结合的草浆蒸煮废液处理新工艺。废液pH3.0时,大部分木质素酸析沉降,CODCr去除率52.9%。酸析木质素后的废液采用铁作牺牲阳极,石墨作阴极的电化学处理法,废液中S2-的去除率达82.6%,Fe3+浓度达31.6mgL-1。后续处理采用活性污泥法,利用废液中Fe3+对生物反应过程的特殊刺激作用和絮凝作用,强化生物处理,出水水质:CODcr291mg·L-1,BOD294mg·L-1,SS23mg·L-1。 相似文献