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玉米秸秆糖化发酵预处理条件的优化

发布时间:2021-06-21 13:29
  本课题以玉米秸秆为原料,优化玉米秸秆预处理条件,测定其纤维素、半纤维素和木质素的含量,使其在生产过程中减少环境污染,降低生产成本和提高产率。部分物理化学技术如机械粉碎技术,高温水热技术,稀酸和碱处理技术,蒸汽爆破技术等,利用多种预处理方法相结合,使纤维素、半纤维素、木质素相互分离,切断它们间的联系并破坏结构组成来有效去除木质素,并且提高其他成份的转化利用率。本实验先将样品玉米秸秆放在85℃浓度为0.14%的亚硫酸氢钠溶液中浸泡,之后用蒸馏水冲洗后,分别进行挤干和不挤干两道工序,不同的压力条件下通过汽爆和蒸煮,实验温度控制在180-200℃,处理时间15min,在85℃浓度为5%的氨水水封密闭条件下浸泡,分离固体物质和液体,含氨水的液体加稀硫酸调节p H<4,抽滤提取木质素烘干称重,抽滤后的液体稀释高压灭菌处理后,进行液相色谱分析。将固体物质水洗至p H为中性,干燥箱中烘干粉碎,高压灭菌处理后进行液相色谱分析。标配样品SRS也进行液相色谱分析。通过考察两种溶液浸泡时间、挤干不挤干工序、汽爆蒸煮工序、不同压力对纤维素、半纤维素和木质素的影响,实验结果如下:1.亚硫酸氢钠溶液浸泡最佳时... 

【文章来源】:吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:44 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

玉米秸秆糖化发酵预处理条件的优化


我国近年来秸秆产量(2010-2017)

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是我国第一大粮食作物,它的原产地是南美洲。美国是世界,中排名世界第二。我国的秸秆资源产量在所有国家中也名秆有近 20 种,而且数量巨大[2-3]。见图 1.1,1.2:图 1.1 我国近年来秸秆产量(2010-2017)Fig.1.1 Straw yield in China in recent years (2010-2017)

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1.3 预处理前的玉米秸秆 图 1.4 预处理后的玉米秸aize straw before pretreatment Fig.1.4 Pretreated maize str注: 紫色为木质素,绿色为半纤维素,蓝色为纤维素法应用比较早,研究的比较深入,其中以硫酸应用最多,秆的理论是在高温下半纤维素会因为有酸的存在会被降解对纤维素的反应能力改变,提高纤维素的降解性能[23-24]。唐宜的预处理技术,提高了纤维素的降解性能,从而利于随后浓酸水解法已有 100 年历史,发展至今,仍有许多问题,蚀、工程造价等。碎技术指玉米秸秆通过切段、粉碎等机械操作,将玉米秸碎性物料,这样使玉米秸秆中纤维素结晶度降低,增加反应性能,有利于后续反应效率[26-27]。

【参考文献】:
期刊论文
[1]玉米秸秆能源化利用:模式、问题与政策建议——基于辽宁省的调查[J]. 周腰华,赖晓璐,潘荣光.  辽宁农业科学. 2018(02)
[2]两种木质素对纤维素酶水解的影响机制[J]. 吴凯,应文俊,郑志锋,史正军,杨海艳,杨静.  生物质化学工程. 2018(02)
[3]提高玉米秸秆利用率的研究技术进展[J]. 许晓凯,石宁,郭玉琴,蒋林树,李艳玲.  农学学报. 2018(03)
[4]辐照与粉碎对玉米秸秆酶解葡聚糖转化率的影响[J]. 郭栋豪,陈亮,武小芬,齐慧,王克勤.  河南农业科学. 2018(01)
[5]玉米秸秆纤维素降解处理方法研究[J]. 张玲秀,董社琴.  安徽农学通报. 2018(Z1)
[6]农作物秸秆综合利用:国外经验与中国对策[J]. 梁武,聂英.  世界农业. 2017(09)
[7]高效液相色谱法在药品检验中的应用和效果[J]. 马晓彬,许立君.  海峡药学. 2017(02)
[8]响应面法优化玉米秸秆饲料的蒸汽爆破加工工艺[J]. 李国栋,赵圣国,方伟,苏效双,杜兵耀,贡笑笑,赵国琦.  中国饲料. 2017(03)
[9]微生物预处理秸秆对沼气产量的影响研究[J]. 覃遵镜.  南方农机. 2017(02)
[10]高效液相色谱法在仪器分析实验教学中的应用[J]. 谢一凡,刘慧中,杨若林,蔡玉兴,金玉杰,李宁.  化学教育. 2017(02)



本文编号:3240760

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