木屑纤维素论文-潘彦硕,朱清禾,李聪,王幽静,吴坤

木屑纤维素论文-潘彦硕,朱清禾,李聪,王幽静,吴坤

导读:本文包含了木屑纤维素论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:纤维素,秸秆,木屑,土壤微生物

木屑纤维素论文文献综述

潘彦硕,朱清禾,李聪,王幽静,吴坤[1](2018)在《纤维素、秸秆和木屑对农田土壤硝化作用及微生物的影响》一文中研究指出采用微宇宙试验方法,研究了纤维素(CL)、秸秆(ST)和木屑(SD)单独及分别与尿素配施处理(CL-N、STN和SD-N)对土壤硝化作用的影响,并结合高通量测序,探究不同处理中土壤细菌群落结构的变化。结果表明,这些处理中铵态氮含量、硝态氮积累量和细菌群落结构均发生了变化。0~14 d时纤维素、秸秆和木屑处理可溶性铵态氮含量显着降低; 14 d后纤维素、秸秆和木屑处理硝态氮积累量显着低于对照(CK),纤维素+尿素(CLN)、秸秆+尿素(ST-N)和木屑+尿素(SD-N)处理硝态氮积累量显着低于单加尿素处理(CK-N)。56 d时CLN处理中土壤细菌群落Chao 1和Obs指数较高,且CL和CL-N处理细菌群落结构变化最大;与CK相比,Nitrosospira(亚硝化螺菌属)、Nitrosococcus(亚硝化球菌属)、Nitrososphaera和Nitrospira(硝化螺菌属)在不同处理中都是负响应;群落多重比较分析表明,CK处理会显着富集一些硝化微生物,CL、ST和SD处理显着富集纤维素降解菌,而CL-N、ST-N和SD-N均富集有慢生根瘤菌。综上可知,纤维素、秸秆和木屑能有效滞留氮素,减少土壤氮素损失,改变土壤微生物群落结构。(本文来源于《河南农业大学学报》期刊2018年05期)

钱伯章[2](2015)在《诺维信向芬兰St1生物燃料公司提供酶用于从木屑生产纤维素乙醇》一文中研究指出诺维信公司于2015年5月5日宣布,将为St1生物燃料公司在芬兰Kajaani建设新的生物炼制厂供应酶技术。该生物炼制厂位于锯木厂基地,将是世界上采用软木木屑作为原料以商业规模生产纤维素乙醇的第一套设施。该过程使用蒸汽爆发法使木屑的纤维素结构破解,其次采用酶法水解提取糖类,用于乙醇发酵。新工厂有潜力可在该地区商业规模生产纤维(本文来源于《润滑油与燃料》期刊2015年05期)

马占松[3](2015)在《利用杨木木屑作为碳源制备细菌纤维素的研究》一文中研究指出细菌纤维素是一种特殊的代谢产物,在基本代谢中起保护作用。植物纤维素主要有结构和支撑作用。本文以本实验室选育的木醋杆菌为实验菌株,探讨利用杨木木粉水解液作为碳源产细菌纤维素的发酵条件。干燥的木材为原料,经球球磨处理后,将杨木磨为木粉。用纤维素酶半纤维酶的混合酶处理木粉。试验中分别以反应温度、反应时间、使用酶浓度、反应的pH值为变量来探讨酶水解木粉的最佳条件。最后再在最佳条件下用酶水解木粉,用DNS法测出反应生成的还原糖量,并算出水解率。再将酶解液经过处理后,按一定比例作为碳源加入到培养基中。静置发酵培养数天,制备出细菌纤维素。杨木木粉需要进行球磨预处理,在酶浓为30mg/ml、温度50℃、pH6、时间为5h时,在540nm处有最大吸光度,经计算酶解度为38%。按杨木木粉水解液的葡萄糖含量占总培养基含量的30%,即木粉为18g/L,葡萄糖14g/L为能过培养出最多的细菌纤维素。再以以木醋杆菌为实验菌株,对种龄、接种量、发酵时间、温度和pH的不同培养条件选,得出该实验菌株所用木醋杆菌的最适发酵条件。得出的结论是种龄的最适发酵条件是36h,接种量为6%,发酵时间在6d的时候达到最大,温度为30℃,pH值在6的时候,木醋杆菌发酵生产的细菌纤维素最多。利用杨木木屑酶解液作为碳源发酵产生的纤维膜在红外光谱和扫描电镜的光谱图对其进行表征,分析其形态结构,确认为细菌纤维素。说明杨木木屑的酶解液可以作为碳源来制备细菌纤维素,通过扫描电镜的观察其结构和红外光谱测定的波峰比较,产生的细菌纤维素结构没有改变。(本文来源于《齐鲁工业大学》期刊2015-06-08)

杨立霞[4](2015)在《桦剥管菌半纤维素酶活性变化及白桦木屑诱导转录谱研究》一文中研究指出本文分析了不同培养基中桦剥管菌(Piptoporus betulinus)产半纤维素酶活变化,探讨了桦剥管菌中几种主要半纤维素降解酶的部分酶学性质;同时为揭示桦剥管菌植物纤维降解相关基因的数量与结构,以及基因表达差异与调控方式变化,用白桦木屑诱导处理桦剥管菌,对培养20天的菌样转录组进行测序和数据分析。1.分别以云杉木屑、樟子松木屑、白桦木屑、玉米秸、羊草草粉、麦麸、玉米粉7种物质为唯一碳源,研究桦剥管菌木聚糖酶、甘露聚糖酶和α-葡萄糖苷酶叁种半纤维素酶活性变化。结果说明玉米粉和麦麸对桦剥管菌木聚糖酶诱导作用最强;羊草草粉和玉米秸秆可诱导桦剥管菌产较高甘露聚糖酶活;秸秆培养基对桦剥管菌产α-葡萄糖苷酶诱导强于木本植物来源木质纤维素培养基;叁种酶的最适反应温度均为50℃,叁种酶的最适反应pH值分别为5.0、6.0和9.0。2.用白桦木屑为碳源诱导处理桦剥管菌YLX-B,以非处理YLX-A为对照,使用Solexa测序方法对两样本转录组进行测序,共测得了21882个基因。其中有21255个基因与Nr数据库匹配;在COG数据库中得到7955条注释,共涉及24个不同功能;在GO数据库得到3351条注释,共建立9111条GO term对应关系,2000条GO term归可为生物过程,4253条GO term可归为细胞组分,4658条GO term可归为分子功能;KEGG Pathway分析,6256条序列参与了309个已知代谢或信号通路。两个转录本差异表达显着的Unigene有776条,相对于非诱导处理转录本YLX-A,白桦木屑处理转录本YLX-B中有444个Unigene表达水平显着上调,332个Unigene表达水平显着下调。研究结果表明桦剥管菌纤维素、半纤维素降解相关基因可以被诱导。(本文来源于《东北林业大学》期刊2015-06-01)

贺小亮[5](2015)在《纤维素及松木屑液化制备乙酰丙酸甲酯反应过程研究(摘要)》一文中研究指出随着我国经济的快速发展,能源消耗大幅攀升,而传统的不可再生的化石能源逐渐枯竭,在不久的将来必定不能满足日益旺盛的能源需求,能源供需将会更趋于紧张,价格也会越来越高,成为制约经济发展的重要因素,也对国家能源安全构成很大的威胁。同时,大量化石能源的使用也带来了严重的环境与气候问题,使得经济发展与环境污染之间的矛盾日益突出。而在化石能源短缺的同时,生物质能作为一种清洁的可再生能源却面临着利用不足的问题,大量生物质被丢(本文来源于《生物质化学工程》期刊2015年03期)

李军,张欣,刘健,杨柳,王诗白[6](2015)在《硫酸盐还原菌去除木屑中木质素和纤维素的试验》一文中研究指出目的研究对不同木屑投加量利用硫酸盐还原菌降解木屑中木质素和纤维素去除率问题,为木质纤维素的生物降解提供新方法.方法将先期富集培养的硫酸盐还原菌污泥置于Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ4个叁角瓶中,Ⅴ号叁角瓶作为空白试验,分别投加5 g,10 g,15 g,20 g,10 g质量的木屑,通过静态试验测定木质纤维去除率.结果Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ号容器中木质素的去除率分别为49.32%,54.97%,57.92%,63.57%,0.07%;纤维素的去除率分别为82.18%,86.36%,89.32%,90.82%,7.33%.硫酸盐还原菌利用1 g的硫酸盐能够去除1 g的木质素.扫描电镜下观察经过硫酸盐还原菌降解后的木屑,发现木屑表面以及内部的结构均受到损伤,木质素和纤维素的结构被破坏.结论硫酸盐还原菌对木质纤维素有良好的降解作用.(本文来源于《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》期刊2015年01期)

贺小亮[7](2014)在《纤维素及松木屑液化制备乙酰丙酸甲酯反应过程研究》一文中研究指出随着我国经济的快速发展,能源消耗大幅攀升,而传统的不可再生的化石能源逐渐枯竭,在不久的将来必定不能满足日益旺盛的能源需求,能源供需将会更趋于紧张,价格也会越来越高,成为制约经济发展的重要因素,也对国家能源安全构成很大的威胁。同时,大量化石能源的使用也带来了严重的环境与气候问题,使得经济发展与环境污染之间的矛盾日益突出。而在化石能源短缺的同时,生物质能作为一种清洁的可再生能源却面临着利用不足的问题,大量生物质被丢弃或者焚烧,造成资源浪费和环境污染。如果用可再生的生物质资源替代部分的不可再生化石资源制取能源或化学品,将能够缓解能源压力,改善环境,缓解气候变暖等气候问题,解决经济发展与环境污染之间的矛盾。本文研究了以纤维素及松木屑为原料制取乙酰丙酸甲酯的技术,并在得到的液体中分离乙酰丙酸甲酯。主要的研究内容与成果如下:1、纤维素液化实验。以纤维素为原料,分别以甲醇及甘油与甲醇的复合溶剂为液化剂,考察了各因素对纤维素液化转化率及乙酰丙酸甲酯得率的影响。结果表明:甲醇为液化剂时,最佳的工艺条件是在反应釜中加入10g纤维素,甲醇按质量比m甲醇:m纤维素=6:1加入,硫酸用量为纤维素质量的2.5%,反应终点温度达到240℃即停止反应,在该条件下纤维素液化转化率为83.5%,乙酰丙酸甲酯得率达到34.08%;甘油与甲醇复合溶剂作为液化剂时,最佳的工艺条件是在反应釜中,加入10g纤维素,甘油、甲醇按质量比m甘油:m甲醇:m纤维素=1:5:1加入,硫酸用量为加入纤维素质量的5%,反应温度为200℃,停留时间90min,此时纤维素液化转化率为88.1%,乙酰丙酸甲酯得率为34.12%,相对甲醇液化,反应温度有所降低,液化转化率也有提高。2、松木屑液化实验。以松木屑为原料,甘油甲醇复合溶剂为液化剂,考察了催化剂种类、催化剂用量、反应温度、复合溶剂中甘油与甲醇质量比及停留时间对木屑液化转化率和乙酰丙酸甲酯得率的影响。通过单因素实验,得到了木屑液化制取乙酰丙酸甲酯最佳的工艺条件,即:在反应釜中加入10g松木屑,甘油、甲醇按m甘油:m甲醇:m松木屑=1:5:1加入,硫酸用量为松木屑质量的1.5%,反应温度为200℃,停留时间120min,此时松木屑液化转化率为75.7%,乙酰丙酸甲酯得率为17.19%。3、松木屑液化过程中各组分间相互影响的研究。通过热重分析、液化转化率、乙酰丙酸甲酯得率及分析对比松木屑液化最佳工况条件下纤维素、木聚糖、木质素与木屑的液化产物,考察木屑反应过程中各组分间的相互影响。热重分析显示,理论计算与实际木屑分析得到的TG和DTG曲线在物理变化温度区间比较吻合,而在主要的热解失重区域,两条曲线不吻合,这就说明木屑在热解过程中各组分在热解过程中并不是孤立的进行的,而是相互影响的;对比单组分液化与木屑液化的转化率及乙酰丙酸甲酯得率,发现实际木屑液化转化率及乙酰丙酸甲酯得率分别为75.7%和17.19%,都比理论的59.41%和13.03%高,说明在生物质实际液化过程中各组分会相互影响;GC-MS分析发现液化产物都比较复杂,物质液化过程并不是叁大组分各自液化的迭加,而是相互间反应,相互影响,产物变得更加复杂。4、乙酰丙酸甲酯分离实验。对纤维素液化产物进行分段蒸馏,收集各温度段馏分,并进行GC-MS分析。结果表明,乙酰丙酸甲酯主要出现在120~150℃减压蒸馏时收集的馏分中,其中上层液为导热剂正十四烷,下层为富含乙酰丙酸甲酯的馏分,含水率为5.41%,乙酰丙酸甲酯GC含量达85.349%。(本文来源于《中国林业科学研究院》期刊2014-05-01)

范佩琳,周乃锋,张军燚,林燕娜,张玲玲[8](2013)在《松木屑硝酸-乙醇法纤维素含量测定工艺的优化》一文中研究指出以松木屑为原料,对硝酸-乙醇法测定纤维素含量的工艺进行优化。采用正交试验的方法,研究一次回流时的固液比、硝酸体积分数、反应时间和反应温度对纤维素纯度的影响,并对硝酸-乙醇法所提取的纤维素进行了性能测试。结果表明单次回流的最佳工艺是:固液比为1g∶25mL,硝酸所占体积分数为25%,反应时间70min,回流温度100℃。在此工艺下,经过4次回流后,所得产物中木质素相对含量低于10%,α-纤维素含量达88.5%以上,同时原料的回流次数平均减少3次。通过XRD和FT-IR分析表明,得到了结晶度为70%左右具有较高纯度的天然纤维素。(本文来源于《现代纺织技术》期刊2013年06期)

亓伟,庄新姝,王琼,张宇,余强[9](2013)在《稀硫酸催化木屑纤维素水解动力学研究》一文中研究指出以松木木屑为原料,在自制的间歇式水解反应器中,考查稀硫酸催化纤维素水解的反应情况。通过分析酸浓度对纤维素水解的影响规律,以反应物纤维素作为定量标准,建立包含酸浓度影响的动力学方程;通过数值模拟,得到动力学方程中的参数以及酸催化纤维素水解的活化能,动力学方程表示为:-dC C dt=3.68×1010×[H+]1.6×exp-107.1×103()RT×C C(mol/L·s);通过实验检验和统计检验认为,该动力学方程是高度适定的,可准确描述木屑中纤维素的水解规律。(本文来源于《太阳能学报》期刊2013年09期)

于兰平[10](2010)在《木屑纤维素采用溴代N-乙基吡啶化学溶解行为研究》一文中研究指出探讨了木屑纤维素在溴代N-乙基吡啶[EPy]Br中的溶解性能,并采用红外光谱、紫外光谱、化学分析等手段对木屑纤维素在溴代N-乙基吡啶中溶解和再生前后的结构变化进行了分析。结果表明:木屑可直接溶解于溴代N-乙基吡啶而不发生其他衍生化反应。并探讨了溴代N-乙基吡啶的回收。(本文来源于《天津科技》期刊2010年06期)

木屑纤维素论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

诺维信公司于2015年5月5日宣布,将为St1生物燃料公司在芬兰Kajaani建设新的生物炼制厂供应酶技术。该生物炼制厂位于锯木厂基地,将是世界上采用软木木屑作为原料以商业规模生产纤维素乙醇的第一套设施。该过程使用蒸汽爆发法使木屑的纤维素结构破解,其次采用酶法水解提取糖类,用于乙醇发酵。新工厂有潜力可在该地区商业规模生产纤维

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

木屑纤维素论文参考文献

[1].潘彦硕,朱清禾,李聪,王幽静,吴坤.纤维素、秸秆和木屑对农田土壤硝化作用及微生物的影响[J].河南农业大学学报.2018

[2].钱伯章.诺维信向芬兰St1生物燃料公司提供酶用于从木屑生产纤维素乙醇[J].润滑油与燃料.2015

[3].马占松.利用杨木木屑作为碳源制备细菌纤维素的研究[D].齐鲁工业大学.2015

[4].杨立霞.桦剥管菌半纤维素酶活性变化及白桦木屑诱导转录谱研究[D].东北林业大学.2015

[5].贺小亮.纤维素及松木屑液化制备乙酰丙酸甲酯反应过程研究(摘要)[J].生物质化学工程.2015

[6].李军,张欣,刘健,杨柳,王诗白.硫酸盐还原菌去除木屑中木质素和纤维素的试验[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版).2015

[7].贺小亮.纤维素及松木屑液化制备乙酰丙酸甲酯反应过程研究[D].中国林业科学研究院.2014

[8].范佩琳,周乃锋,张军燚,林燕娜,张玲玲.松木屑硝酸-乙醇法纤维素含量测定工艺的优化[J].现代纺织技术.2013

[9].亓伟,庄新姝,王琼,张宇,余强.稀硫酸催化木屑纤维素水解动力学研究[J].太阳能学报.2013

[10].于兰平.木屑纤维素采用溴代N-乙基吡啶化学溶解行为研究[J].天津科技.2010

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