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资源类型: 中文期刊
关键词:纤维素(模糊匹配)
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油茶壳-蚕沙不同碳氮比堆肥的腐熟效果

《贵州农业科学 》 2024 北大核心

摘要:【目的】探明油茶壳-蚕沙不同碳氮比(C/N)堆肥的腐熟效果,为油茶壳和蚕沙无害化、资源化利用提供依据。【方法】以油茶壳与蚕沙为堆肥原料进行好氧堆肥试验,研究不同碳氮比油茶壳-蚕沙堆肥处理(CK:纯油茶壳50 kg, C/N=100; T1:油茶壳50 kg,蚕沙45 kg, C/N=20; T2:油茶壳50 kg,蚕沙31 kg,C/N=25;T3:油茶壳50 kg,蚕沙23 kg,C/N=30;T4:油茶壳50 kg,蚕沙18 kg,C/N=35)堆肥过程中物理、化学和生物指标的变化。【结果】与CK比,不同C/N油茶壳-蚕沙处理pH呈中性或弱碱性,且最高温度和高温持续时间均较高,其中,C/N=20和C/N=25的油茶壳-蚕沙处理高温持续时间分别为17 d和13 d,达《畜禽粪便无害化处理技术规范》(NY/T 1168—2006)要求。不同C/N油茶壳-蚕沙处理的C/N、有机质、木质素和纤维素含量均随发酵进程而逐渐降低,全氮、全磷和全钾含量均有所增加,堆肥发酵结束时,C/N=20和C/N=25油茶壳-蚕沙处理的总养分含量较高,分别为5.10%和4.28%,符合《有机肥料》(NY/T 525—2021)要求;有机质、纤维素、木质素的降幅较大,分别降17.1百分点、11.2百分点、8.4百分点和15.8百分点、6.8百分点、6.3百分点;GI均稳定在70%以上,对植物毒性小。不同C/N油茶壳-蚕沙处理堆肥后的重金属(Pb、Cd、Cr、As、Hg)含量较堆肥前均有所提高,但均低于标准限量值。【结论】添加适量比例的蚕沙可有效促进油茶壳腐解,调节堆肥初始C/N在20~25有利于油茶壳-蚕沙堆肥的腐熟。

关键词: 油茶壳 蚕沙 碳氮比 堆肥 腐熟 有机质 纤维素 木质素

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利用联合生物加工生产纤维素乙醇的研究进展

《江苏农业科学 》 2021 北大核心

摘要:联合生物加工(consolidated bioprocessing)是将纤维素酶的产生、纤维素酶解、糖发酵全部同时在一个反应器中完成,整个反应过程由一种微生物或微生物集合体来完成。联合生物加工具有工艺简便、成本低、效率高等优点,被广泛认为是最优的纤维素乙醇生产策略,又被称为第三代生物燃料。本文介绍构建符合联合生物加工要求菌株的2条途径,第1类联合生物加工菌株改造纤维素酶生产菌,使其能够高产乙醇;第2类联合生物加工菌株改造乙醇高产菌株,使其能够分泌纤维素酶。本文还对联合生物加工候选菌株及其优缺点做了概括,为今后研究提供了理论基础和指导方法。

关键词: 纤维素 微生物 乙醇 联合生物加工 纤维素酶

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能源草新品系桂能草1号特征特性及高产栽培技术研究

《安徽农业科学 》 2014

摘要:能源草新品系桂能草1号是广西农业科学院经济作物研究所从国外引进的杂交狼尾草资源中经过多年选育出的能源专用型新品系。该品系和传统的牧草相比,生物产量和纤维素含量高;一年两收,一茬生育期约为150 d,适应性广,生长快,再生性强,抗逆性强;品比试验表明,其年干物质产量平均达到77.93 t/hm2,生物产量生产潜力巨大;经广西分析测试中心分析测定,干物率为36.3%,纤维素含量为57.0%,半纤维素含量为7.44%,热值高高达18.49 MJ/kg,灰分2.84%。桂能草1号新品系在南方大部分地区种植良好,由于既可以转化为乙醇,又可以制成固体燃料代替煤,所以有望成为我国南方优良的能源型纤维类草本作物。主要分析新品系桂能草1号的生物学特征,总结其高产栽培技术,为该品系发展生物质能源提供技术支持。

关键词: 能源草 杂交狼尾草 生物产量 纤维素 栽培技术

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眉斑并脊天牛纤维素酶性质的研究

《广西科学 》 2011

摘要:为了了解眉斑并脊天牛(Glenea cantor)纤维素酶的性质,选取以木棉树(Bombax ceiba)为食的眉斑并脊天牛为研究对象,按照IUPAC的标准测定方法,测定和定位眉斑并脊天牛肠道中的内切-β-1,4葡聚糖酶、纤维二糖酶以及滤纸酶活力,考察内切-β-1,4葡聚糖酶的最适pH值和最适温度。结果表明:在眉斑并脊天牛肠道中同时存在以上3种纤维素酶,3种纤维素酶都具有酶活力,并且主要集中在天牛肠道的中肠。内切-β-1,4葡聚糖酶具有广泛的pH值和温度适应范围,最适pH值为9.2,最适温度为50℃。

关键词: 眉斑并脊天牛 纤维素 纤维素酶

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纤维素类生物质合成多元醇的研究进展

《广州化工 》 2010

摘要:随着化石能源的日益耗竭,可再生的生物质能源成为最理想的替代能源。通过催化转化的方法将生物质转变为重要的工业原料是解决能源危机的有效手段。多元醇作为一种重要的工业原料,可以用来合成氢气、液体燃料和化学品。作为自然界最为丰富的生物质,纤维素可以通过催化转化的方法转变为多元醇。本文对纤维素类生物质合成多元醇的方法及研究进展进行了评述,提出了一步法水解/氢化和直接氢化法为纤维素类生物质合成多元醇的可能的发展方向。

关键词: 多元醇 纤维素 水解 加氢 催化氢化 裂解

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