甘蔗渣降解数据

单因素——硫酸 最佳时间 1h 2h 3h 4h 5h

OD值 0.365 0.6 0.862 3.109 3.101

含糖量(mg/ml) 0.62 1.02 1.462 5.25 5.24

转化率% 1.25 2.04 2.92 10.5 10.48

最佳浓度 0.25% 0.50% 1% 1.25% 1.50%

OD值 2.199 1.38 3.587 3.261 1.262

含糖量(mg/ml) 3.72 2.34 6.06 5.51 2.13

转化率% 7.44 4.68 12.12 11.02 4.26

最佳温度℃ 70 80 90 100 110

转化率% 0.632 1.564 3.312 5

2ml水

+1ml 0.464 0.954 1.332 0.918

3ml水

+1ml 0.656 0.947 0.657

含糖量(mg/ml) 1.07 2.37 4.46 6.42 4.47

转化率% 2.14 4.74 8.92 12.84 8.94

最佳配比 1:15 1:20 1:25 1:30

OD值 3.641 5 5 5

2ml水

+1ml 0.997 1.442 1.412 1.486

3ml水

+1ml 0.721 1.031 1.009 1.067

含糖量(mg/ml) 4.90 6.99 6.84 7.23

转化率% 9.8 13.98 13.67 14.46

硫酸正交1 正交 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OD值 0.70

85

3ml

水

+1m

l 0.41

35 1.07

05 0.44

65 1.05

15 0.9

63 0.7

46 0.41

75 1.02

65

含糖量

(mg/ml

) 2.82 5.44 1.20 3.05 7.13 6.5

3 5.0

7 2.85 6.96

转化率% 4.23 10.8

8 1.80 6.10 14.2

6 13.

06 12.

66 7.12 17.3

9

硫酸正交2 2009.7.29 OD值 含糖量

(mg/ml) 转化率%

2ml水

+1ml 3ml水

+1ml

1 1.148 0.838 1.49 8.94

2 1.256 0.899 1.597 9.582

3 0.223 0.4082 0.6123

4 0.597 1.066 2.132

5 1.609 1.178 2.088 16.704

6 1.275 0.901 1.601 12.808

7 1.051 0.752 1.339 13.39

8 1.03 0.749 1.333 13.33

9 0.247 0.4504 1.126

测纤维素、半纤维素、木质素 测纤维素

等(硫酸处

理)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 空

白

第一组(OD

值) 0.32

9 0.22

2 0.0

96 0.3

57 0.211 0.17

3 0.2

52 0.2

17 0.2

19 0.2

1

第二组(OD

值) 0.20

3 0.22

5 0.0

9 0.5

1 0.28 0.18

8 0.2

31 0.1

71 0.2

37 0.1

83

平均 0.26

6 0.

2235 0.0

93 0.4

335 0.2455 0.18

05 0.2

415 0.1

94 0.2

28 0.1

965

含糖量

(mg/ml) 0.45

37 0.

39 0.1

7 0.8

2 0.42 0.31 0.4

2 0.3

4 0.3

9 0.3

4

转化率% 2.28 1.

93 0.8

3 4.0

8 2.11 1.56 2.0

8 1.6

8 1.9

6 1.6

9

中性洗涤纤维NDF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 空

白 完

全

空白

滤纸重a 0.50

4 0.

506 0.4

93 0.5

26 0.528 0.52

4 0.5

16 0.5

17 0.5

14 0.5

13 0.5

13

培养皿重b 33.1

87 28

.849 33.

375 30.

375 32.932 33.9

83 31.

967 32.

402 31.

658 35.

271 32.

582

总重c 34.1

23 29

.8

14 34.

326 31.

323 33.958 34.9

39 32.

955 33.

37 32.

572 36.

225 33.

576

c-a-b 0.43

2 0.

45

9 0.4

58 0.4

22 0.498 0.43 0.4

72 0.4

51 0.4 0.4

41 0.4

81

NDF% 86.4 91

.8 91.

6 84.

4 99.6 86.4 94.

4 90.

2 80 88.

2 96.

2

酸性洗涤

纤维ADF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 空

白 完

全

空白

滤纸重a 0.48

5 0.

48

5 0.4

85 0.4

86 0.484 0.49

3 0.4

85 0.4

9 0.4

85 0.5

18 0.5

05

培养皿重b 31.8

27 32

.1

85 31.

289 47.

227 34.936 30.6

28 26.

451 31.

415 29.

609 28.

214 34.

564

总重c 32.6

88 33

.0

8 32.

21 48.

112 35.819 31.5

63 27.

327 32.

328 30.

492 29.

054 35.

397

c-a-b 0.38

1 0.

41 0.4

36 0.3

99 0.399 0.42

2 0.3

91 0.4

23 0.3

98 0.3

22 0.3

28

ADF% 76.2 82 87.

2 79.

8 79.8 84.4 78.

2 84.

6 79.

6 64.

4 65.

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 空

白 完全

空

白

滤纸重a 0.91

7 0.91

8 0.9 0.9

1 0.903 0.90

3 0.9

28 0.9

17 0.9

08 0.9

11 0.9

22

培养皿重b 32.2

07 31.4

28 29.

621 34.

935 30.627 26.4

5 31.

831 31.

299 47.

236 28.

206 34.

57

总重c 33.2

33 32.4

72 30.

663 35.

979 31.663 27.5

21 32.

88 32.

348 48.

259 29.

217 35.

579

c-a-b(灰

化前重量) 0.11

5 0.

126 0.1

42 0.1

34 0.133 0.16

8 0.1

21 0.1

32 0.1

15 0.1 0.0

87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 空

白 完

全

空白

坩埚重a 46.6

15 46

.5

19 48.

791 46.

58 47.427 51.0

34 51.

273 49.

414 50.

915 39.

107 40.

103

总重b 46.6

23 46

.5

27 48.

8 46.

589 47.437 51.0

45 51.

283 49.

423 50.

926 39.

115 40.

112

灰分=b-a 0.00

8 0.

00

8 0.0

09 0.0

09 0.01 0.01

1 0.0

1 0.0

09 0.0

11 0.0

08 0.0

09

纤维素含量% 53.2 56.8 58.8 53 53.2 50.8 54 58.2 56.6 44.4 48.2

半纤维素

含量% 10.2 9.

8 4.4 4.6 20 2 16.

2 5.6 0.4 23.

8 30.

6

木质素含

量% 21.4 23

.6 26.

6 25 24.6 31.6 22.

2 24.

6 20.

8 18.

4 15.

6

其他% 15.2 9.

8 10.

2 17.

4 2.2 15.6 7.6 11.

6 22.

2 13.

4 5.6

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甘蔗渣-聚乙烯复合材料的制备与性能

甘蔗渣-聚乙烯复合材料的制备与性能

第29卷第4期 2011年7月 泉州师范学院学报 Joum ̄of Quanzhou Norma1 University Vo1.29 No.4 Ju1.2011 

甘蔗渣一聚乙烯复合材料的制备与性能 

肖雪清 ,陈钦慧 

(1.福建工程学院材料科学与工程系,福建福州 350108 ̄ 

2.福建师范大学化学与材料学院,福建福州 350007) 

摘要:以马来酸酐接枝聚丙烯(PP-MA)为偶联剂,利用双螺杆挤出机一次反应制备了甘蔗渣一聚乙烯复合 材料,并用偏光显微镜、毛细管流变仪和其他手段研究甘蔗渣一聚乙烯复合材料的表面形貌、流变性能及其尺寸稳 定性和防潮能力.结果表明:添加15 的甘蔗渣,并用蔗渣含量的30 偶联剂处理填料可制得加工性能较好的复 

合材料,复合材料较原木具有较好的防胀效率和抗吸水效率. 关键词:HDPE;甘蔗渣;流变性能 中图分类号:TQ050.425 文献标识码:A 文章编号:1009—8224(2011)04—0029—05 

近年来,随着各国日益重视白色污染、森林植被保护、材料的反复利用,木材迫切需要新型材料能够代替. 

于是,木塑复合材料便成为最具潜力的一种新型材料n ],它以天然或回收的植物纤维或颗粒为填充物,一般以 

热塑性塑料如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等为基体而制成.由于这种新型的代木板材具有可 

降解性、对环境污染小,并且具有成本低、吸水性小、力学性能优良、抗老化、尺寸稳定性好等优点,日益受到世界 

各国的广泛重视 ].其中,最具代表的填充物是甘蔗渣.甘蔗渣是糖厂的重要副产品,大约占甘蔗的24 ~27 (其中含水分约50 0A),每生产出1 t的蔗糖,就会产生2~3 t的甘蔗渣.甘蔗渣含有丰富的纤维素,含木质素较 

少,故甘蔗渣作为一种纤维原料具有很大的优越性[5].本实验以PP-MA作为偶联剂处理甘蔗渣填充PE,利用双 

螺杆挤出机一次反应制备甘蔗渣一聚乙烯复合材料,并且比较甘蔗渣用量、加工温度和偶联剂用量对流变性能、 

甘蔗渣主要成分

甘蔗渣主要成分

甘蔗渣主要成分

甘蔗渣是甘蔗经过压榨提取汁液后的剩余物,它虽然看似是废弃物,但实际上蕴含着丰富的成分,具有一定的利用价值。

甘蔗渣的主要成分包括纤维素、半纤维素和木质素。纤维素是甘蔗渣中最主要的成分之一,占比较大。纤维素是由许多葡萄糖分子通过β-1,4 糖苷键连接而成的大分子多糖。它具有较高的结晶度和分子取向性,使得其物理和化学性质相对稳定。在甘蔗渣中,纤维素形成了植物细胞壁的骨架结构,赋予了甘蔗渣一定的强度和韧性。

半纤维素也是甘蔗渣的重要组成部分。半纤维素的化学结构较为复杂,通常由不同类型的糖单元组成,如木糖、阿拉伯糖、甘露糖等。与纤维素相比,半纤维素的分子链较短,聚合度较低,且分支较多。半纤维素在植物细胞壁中与纤维素和木质素相互交织,起到填充和连接的作用。

木质素在甘蔗渣中同样占有一定的比例。木质素是一种复杂的芳香族聚合物,由苯丙烷单元通过各种化学键连接而成。它赋予了植物细胞壁机械强度和防水性能。然而,木质素的化学结构较为复杂,且难以降解,这在一定程度上增加了甘蔗渣的利用难度。

除了上述三大主要成分外,甘蔗渣中还含有少量的其他成分。例如,甘蔗渣中可能含有一定量的蛋白质。这些蛋白质可能来自甘蔗本身的细胞结构或者在加工过程中的残留。此外,甘蔗渣中还可能存在一些矿物质,如钾、钙、镁、磷等。这些矿物质对于植物的生长和代谢具有重要作用,但在甘蔗渣的利用过程中,其含量和影响相对较小。

在了解了甘蔗渣的主要成分后,我们可以进一步探讨这些成分的特性以及它们在不同领域的潜在应用。

纤维素由于其良好的物理和化学性质,在造纸、纺织、生物燃料等领域具有广泛的应用前景。通过化学或生物方法对纤维素进行处理,可以将其转化为纤维素纤维、纤维素醚等产品。在造纸工业中,纤维素可以作为纸浆的主要原料,生产出高质量的纸张。在生物燃料领域,纤维素可以通过发酵等过程转化为乙醇等生物燃料,为能源供应提供了一种可持续的选择。

半纤维素虽然不如纤维素那么广泛应用,但也具有一定的价值。例如,半纤维素可以通过水解转化为低聚糖或单糖,进而用于生产生物化学品或生物燃料。此外,半纤维素在某些特殊的材料制备中也可能发挥作用。

甘蔗渣的功效与作用

甘蔗渣的功效与作用

⽢蔗渣的功效与作⽤

⽢蔗渣的⽤途有哪些?我们平时将⽢蔗嚼完后就吐掉,不会早场资源浪费吗?下⾯就由店铺为⼤家介

绍下⽢蔗渣的功效和作⽤,希望可以帮到⼤家哦。

⽢蔗渣的功效和作⽤:

⼀、⽣产燃料酒精 20世纪70年代,我国糖⼚的⽢蔗渣主要是 供糖⼚本⾝作为燃料烧掉或废弃,这

种利⽤⽅法的经济价值⾮常低。蔗渣中的纤维素可转化为糖,制成酒精或饲料酵母。巴西从80年代开发的⽤

⽢蔗渣⽣产酒精的技术居世界领先地位,并已在多个国家注册了专利,运⽤新技术可从每吨⽢蔗渣中提取100升酒精,使⽢蔗的酒精产量由7740升提⾼到13800升,⽆需扩⼤⽢蔗的种植⾯积就可使酒精的产量

(2003/2004年度为148亿升)增加⼀倍,成本降低40%。

⼆、⽢蔗渣作为饲料

多年来,国内外许多学者致⼒于糖⼚副产品作饲料的开发研究,并已取得了⼀定的成绩。如美国⼀

畜牧 研究所发明了⼀种将⽢蔗渣经过氨化处理后加⼯成⾼蛋⽩饲料的⽅法。具体做法是:将⽢蔗渣与尿素或

胺化物(100:2的⽔溶液)混合,蔗渣要全部浸湿,在加热锅中以14kg的压⼒下蒸煮2⼩时,出锅后降温⾄25℃左右时拌⼊酵母发酵,发酵后将其所产⽓体排放⼲净,并将蔗渣⼲燥,研磨成细粉后即可⽤作饲料。

三、⽢蔗渣⽤作环保材料:

1、造纸:⽬前已有成熟的技术利⽤⽢蔗渣作为⽊材的替代原料⽣产纸杯原纸、全降解纸质农⽤地

膜、纸质餐饮⽤具。其中全降解纸质农⽤地膜是利⽤100%蔗渣浆,既能回收⽤于造纸,⼜能⾃然降解,能

解决多 年来使⽤聚苯⼄稀餐饮具造成的⽩⾊污染问题,被认为是最有前途的新成果;⽤⽢蔗渣制成的餐饮⽤具

有较⾼的⽩度和紧密度,耐温耐油性能良好,⽆毒⽆味,三个⽉内可完全降解,⽣产过程⽆三废污染,且⽣

产成本⼤⼤低于纸浆模塑快餐盒,如在⼴西马⼭县双飞绿⾊餐具⼚,就已经出现了这种以⽢蔗渣为原料的绿

⾊餐具,为新兴的环保产业发展创造了优良条件。

2、⽣产⾼密度复合材料 ⽢蔗渣的化学成分与⽊材相似,是很好的制板原料。利⽤⽢蔗渣资源⽣产

甘蔗渣成分

甘蔗渣成分

- 1 - 甘蔗渣成分

甘蔗渣是果糖制造过程中产生的有机废弃物。它主要成分由糖分,多糖,木质素,蛋白质,水溶性维生素和矿物质等构成。

甘蔗渣中可溶性蛋白质含量为7.65%,主要由食物质,微量元素和水溶性维生素组成。可溶性蛋白质是构成各种细胞的重要成分,它可以增加水保持能力,增强机体的抗病能力,改善机体的抗菌性,减少细菌的滋生,抑制霉菌的繁殖,促进动物的成长发育。

甘蔗渣中的多糖含量较高,主要由少量果糖,山梨糖,葡萄糖和果胶组成。这些多糖可以改善水分分布,降低粘度,增加机体对营养物质的吸收能力,促进营养物质的合成,改善机体的建康状况,保护机体免受损害,增加机体的抗逆性。

甘蔗渣中的木质素含量为1.96%,主要由二聚体和三聚体组成。木质素具有抑菌,抗菌,降解污染物,维持机体健康,改善机体抗病能力,保护机体免受损害等功能。

此外,甘蔗渣中还有糖分,矿物质,维生素等。糖分含量为11.17%,主要由果糖,葡萄糖,麦芽糖和淀粉糖组成。它可以提供能量,促进机体新陈代谢,增强机体的抗病能力,改善机体的抗逆性,保持机体的免疫力,以及帮助机体调节体内环境和降低污染。

矿物质是机体构成的基本成分,甘蔗渣中的矿物质主要由钙,镁,钾,磷,铁,锌和锰等组成。它们可以参与机体新陈代谢,促进蛋白质的合成,增强机体抗病能力,抑制细菌的繁殖,改善机体抗逆性。

甘蔗渣中含有大量水溶性维生素,主要由维生素A,维生素B1, - 2 - 维生素B2,维生素C,维生素D,维生素E,维生素K和辅酶等组成。水溶性维生素可以促进机体新陈代谢,维持机体健康,增强机体的抗病能力,降低机体对抗生素的耐受度,缓解机体的疲劳,减少细菌的滋生,增加机体的抗逆性,改善机体体内环境。

总之,甘蔗渣是一种非常有用的有机废物,它不仅含有丰富的营养成分,而且具有良好的保健功效,可以帮助人们改善机体的健康状况,延长寿命。因此,甘蔗渣应得到更多的关注,以利于人们的健康和长寿。

甘蔗渣的研究进展

甘蔗渣的研究进展

2007年12月 第24卷第4期 广西师范学院学报(自然科学版)Dec.2007 Journal of Guangxi Teachers Education University(Natural Science Edition) Vo1.24 No.4 

文章编号:1002—8743(2007)04—0100—06 

甘蔗渣的研究进展 

高星超,盛家荣,赵星华 

(广西师范学院化学系,广西南宁530001) 

摘要:综述了甘蔗渣的研究进展,包括甘蔗渣纤维素的结构、性质、改性方法及甘蔗渣在工业、建筑业、生物、 农业及预防医学上的综合利用. 关键词:甘蔗渣;甘蔗渣纤维素;综合利用 中图分类号.TQ352 文献标识码:A 

甘蔗渣是甘蔗经破碎和提取蔗汁后的甘蔗茎的纤维性残渣,是制糖工业的主要副产品,为可再生资 

源.每生产出1t的蔗糖就会产生约1t的蔗渣.甘蔗渣的成分中纤维素为32%--48%、半纤维素19%~ 24%、木质素23%--32%、灰分约4% ¨.随着研究的深入,甘蔗渣的综合利用越来越受到重视. 

1甘蔗渣纤维素的性质及结构特征 

1.1甘蔗渣纤维素的性质 

甘蔗渣纤维素是以葡萄糖苷键形成的天然高分子化合物,是具有不同形态的固体纤维状物质,相对 分子质量约为1×10 --2×10 之间.它不溶于水,也不溶于有机溶剂,加热则分解,所以也不能熔化.在 

酸性条件下水解 ,对碱比较稳定. 

1.2纤维素的结构特征 

纤维素是由许多葡萄糖以f}_1,4苷键缩合而成的高分子化合物.分子间彼此以氢键相连,尽管氢键 

的键能比一般的化学键能小得多,但因氢键的数目多,故相当牢固,以致在一般的食品加工条件下纤维 

素可不破坏,不溶于水 ・引. 

2甘蔗渣纤维素的预处理 

在纤维素反应前进行预处理,目的在于增加纤维素的可及度,从而提高纤维素在各种化学反应中的 

反应速度、反应程度和反应均一性.纤维素的预处理方法有化学、物理及生物技术三种方法. 

利用甘蔗渣和亚硫酸法糖厂滤泥栽培双孢蘑菇

利用甘蔗渣和亚硫酸法糖厂滤泥栽培双孢蘑菇

利用甘蔗渣和亚硫酸法糖厂滤泥栽培双孢蘑菇

针对双孢蘑菇(Agaricus bisporus)传统栽培原料难于收集、成分不稳定等问题,探索利用甘蔗渣和亚硫酸法糖厂滤泥替代传统培养料栽培双孢蘑菇的可行性。以传统的牛粪稻草配方为对照组(CK),设计利用甘蔗渣、滤泥为基料的4个配方。以双孢蘑菇AS2796为试验菌株进行出菇试验,通过比较菌丝长满菇床所需时间、现蕾速率、平均产量和生物转化率等指标发现,甘蔗渣和滤泥可代替传统含粪培养料栽培双孢蘑菇,其中配方2(34.4%甘蔗渣、40.1%亚硫酸法滤泥、17.8%稻草、5.6%花生饼肥、0.17%尿素、0.17%碳酸氰胺、0.7%石膏、1.1%石灰)为最优配方,初始C/N为31.85,产量达9.8 kg/m2,生物转化率达48.9%。

双孢蘑菇; 甘蔗渣; 亚硫酸法糖厂滤泥

甘蔗渣是甘蔗制糖工业的主要副产物,其中含纤维素32%~48%、半纤维素19%~24%、木质素23%~32%、蛋白质约2%、灰分约2%~3%[1]。2012~2013榨季,广西甘蔗处理量7500万吨,甘蔗渣的对蔗比约为23%(含水分约为48%)[2],约产甘蔗渣1700万吨,滤泥产量(干滤泥计)约为97万吨。甘蔗渣的综合利用是甘蔗制糖企业发展循环经济、提高经济效益、实现糖业可持续发展的重要环节;亚硫酸法滤泥是制糖工艺的清净工序中,甘蔗汁经澄清后由压滤机或真空吸滤机所排出的残渣。亚法滤泥中除含有大量的甘蔗纤维外,还富含易降解有机物、氮、磷、钙、钾等生物生长所需的营养物质[3]。目前,亚硫酸法生产甘蔗糖厂滤泥除了一小部分用于生产有机复合肥外,一部分用于生产猪、牛、鸡、鸭、鱼等动物饲料,还有一部分直接施放农田,其它基本都处于废弃状态,造成了严重的环境污染问题。

双孢蘑菇(Agaricus bisporus)是草腐性真菌,菌丝生长适宜的碳源为蔗糖、葡萄糖以及发酵腐熟的农作物秸秆、畜禽粪便,还有部分木腐菌菌渣也可作为其碳源[4]。双孢蘑菇能降解木质纤维素 [5],是很好的蛋白质来源。此外,双孢蘑菇中富含的不饱和脂肪酸能够降低血脂,酪氨酸酶能降血压,多糖类物质具有抗癌作用[67]。

微波预处理甘蔗渣乙二醇液化工艺的优化

微波预处理甘蔗渣乙二醇液化工艺的优化

摘要:利用单因素试验和正交试验方法考察了催化剂用量、反应温度、反应时间、乙二醇与甘蔗渣液固比及微波处理时间等因素对甘蔗渣乙二醇液化效果的影响。结果表明,最佳工艺为催化剂用量6%,反应温度170 ℃,反应时间150 min,乙二醇与甘蔗渣液固比10∶1,微波预处理时间4 min。在此条件下,甘蔗渣液化率可达92.80%。

关键词:甘蔗渣;微波;乙二醇;液化

甘蔗渣是制糖工业的主要副产品,是一种重要的可再生资源。中国是仅次于巴西和印度的第三大甘蔗种植国,南方地区甘蔗年总产量约7 000万t,甘蔗渣年产量达700万t。甘蔗渣的成分以纤维素、半纤维素和木质素为主[1]。长期以来大批量的甘蔗渣没有得到充分的利用,而是作为燃料烧掉或废弃。开发利用甘蔗渣资源,不但可以提高糖厂的经济效益,还可为其他行业提供大量的资源,具有十分重大现实意义[2]。

随着生物质液化技术的不断成熟,液化已成为天然木质素等原料利用的主要途径之一[3-5]。利用甘蔗渣等植物生物质原料液化降解,可以得到富含羟基的多元醇液化产物,并通过与异氰酸酯反应,制得了聚氨酯硬质泡沫材料[6,7],不但可以提高甘蔗渣的附加值, 而且也为甘蔗渣资源的利用开辟了一条新途径。本研究通过微波预处理甘蔗渣,考察了催化剂用量、反应温度、反应时间、乙二醇与甘蔗渣液固比、微波预处理时间对液化效果的影响,以期为甘蔗渣的综合利用提供一定依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 材料与试剂 甘蔗渣(广西柳兴制糖有限公司);乙二醇(分析纯,广东汕头市西陇化工厂);98%浓硫酸(分析纯,广东汕头市西陇化工厂);液体石蜡油(广东汕头市西陇化工厂)。

1.1.2 仪器 FA2004B型电子天平(上海越平仪器有限公司);SHB-BP5A型水循环真空泵(河南巩义英峪予华仪器有限公司);DF-101S型集热式恒温磁力搅拌器(河南巩义英峪予华仪器有限公司);强力电动搅拌机(上海昂尼仪器仪表有限公司);KJ17C-H型微波炉(广东顺德美的制造公司);FW100型高速万能粉碎机(杭州汇尔仪器设备有限公司);电热恒温干燥箱(上海跃进医疗器械厂)。

甘蔗渣生产全降解农用地膜的研究

NOV.2002 ・ 24 ・ 现代化工 Modem Chemical Industry 第22卷第11期 2002年11月 

甘蔗渣生产呈晓髓农用地膜晌研 

覃程荣。, 王双飞 宋海农。 詹怀宇。 (1.华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广州510640; 2.广西大学造纸科学研究所,南宁530004) 究 九 

摘要:研究了以甘蔗渣为主要原料制造农用地膜的工艺技术。通过研究制备黏胶时NaOH用量、cs2用量、溶解用水量以及 黄酸化条件对黏胶品质的影响,确定制备黏胶的最佳工艺;通过研究成膜过程中凝固浴H SO 浓度、脱硫浴NaOH浓度、增塑剂 用量等对薄膜物理强度的影响,确定了成膜的最佳工艺。在土壤中的降解试验结果表明,该种地膜能完全降解。 关键词:甘蔗渣;地膜;抗张强度;降解 中图分类号:TQ352 文献标识码:A Preparation of degradable mulch sheet from bagasse Q Cheng—rong。 ,WANG Shuang-fei ,SONG Hai—nong ,ZHAN Huai—yu。 (1.State Key Laboratory of Pulp and Paper Engineering,South China University of Technology,Guangzhou 510641,China; 2.Research Institute of Papermaking Science,Guangxi University,Nanning 530004,China) Abstract:Preparation technology of mulch sheet made from bagasse Was studied.By studying effects of the amount of NaOH,cs2 and dissolving water and xanthation conditions on the viscose quality,the optimal technology of viscose—making Was obtained.By studying the effects of H2SO4 concentration in coagulating bath,NaOH concentration in desulfin-ating bath and plas— tifier content on the physical strength of mulch sheet.the optimal sheet forming technology Was f0und out.And the degrading per— formance test of mulch sheet indicates that this mulch sheet is entirely degradable in soil. Key words:bagasse;mulch sheet;tensile strength;degradation 使用地膜覆盖技术不仅能有效地控制土壤温度 和湿度、减少水分和营养物质流失,而且能防止杂草 生长,促进作物早熟增产¨J。然而该项技术也给土 壤带来了严重的污染。目前大多数地膜为聚乙烯或 聚氯乙烯地膜,其稳定性极高,残留在土壤中的碎片 不能被土壤微生物降解,也不能被作物吸收利用。 特别是近些年来大量制造的超薄地膜(微膜),可以 使单位面积地膜用量相对减少,成本降低,但地膜越 薄,越易破碎,破碎后形成的地膜残片残留在地表和 土壤中,给清理和回收带来很大困难 J。此外残膜 还可造成农作物减产 J,因此研制开发无须拣拾和 处理的可降解地膜刻不容缓。 甘蔗渣是制糖工业的副产物,目前这些蔗渣资 源除少量用于造纸外,绝大部分被作为燃料烧掉或 废弃,造成植物资源的巨大浪费。如果利用甘蔗渣 制造农用地膜,并取代聚乙烯或聚氯乙烯地膜,既能 有效地消灭塑料地膜造成的污染,又能充分利用丰 富的蔗渣资源,提高糖厂的综合利用率,应用前景广 阔。 1 实验 1.1 原料 甘蔗渣,南宁糖纸厂;棉浆粕,湖南攸县人民造 纸厂;LS一2氧化淀粉,广西明阳淀粉厂。 1.2蔗渣浆粕的制备条件 预水解:水解酸度(以HCI质量分数计)0.06%, 液比1:6(绝干原料的质量与所用药液的总体积之 比,异/m1),温度130%,升温时间60 min,保温时间90 收稿13期:2002—08—20 基金项目:教育部高校骨干教师资助计划项目(2620) 作者简介:覃程荣,男,1975年生,博士生;王双飞,男,1963年生,博士,教授,博导,主要研究方向为生物技术在造纸工业中的应用、可再生资源 工程及环境保护。

甘蔗渣的几种高值化利用研究进展_苏江滨

甘蔗糖业 2012年第5期,2012年10月 Sugarcane and Canesugar, No. 5, Oct. 2012

甘蔗渣的几种高值化利用研究进展

苏江滨,高俊永,黄向阳

(广州甘蔗糖业研究所 广东省甘蔗改良与生物炼制重点实验室,广东广州510316)

摘 要:甘蔗渣是糖厂重要的副产物之一,也是一种重要的可再生资源,本文主要综述甘蔗渣的几种

高值化利用新途径,并提出了甘蔗渣高值化利用的发展方向。

关键词:甘蔗渣;高值化利用;吸附剂;生物材料

中图分类号:TS249.2 文献标识码:A 文章编号:1005-9695(2011)01-0049-04

Research Progress of Several High Value Application of Bagasse

SU Jiang-bin, GAO Jun-yong, HUANG Xiang-yang

(Guangzhou Sugarcane Industry Research Institute/Guangdong Key Lab of Sugarcane Improvement & Biorefinery,

Guangzhou 510316)

Abstract: The bagasse is important byproduct of sugar mills and an important renewable resource. This article reviewed new ways of several high-value utilization of bagasse. The application of the higher value of bagasse

was concluded.

Keywords: Bagasse; Higher value application; Absorbent; Biomaterials 0 引言

青霉T24-2降解甘蔗渣及发酵产氢的研究

第2 3卷 第4期 20l0年12月 石油化工高等学校学报 JOURNAI OF PETROCHEMICAI UNIVERSITIES VO1.2 3 NO.4 Dec.2OJO 

文章编号:1006—396X(2010)04—0033—04 

青霉T2 4—2降解甘蔗渣及发酵产氢的研究 

孟庆祥 , 邬小兵 , 丛一博 , 李倩一 , 龙敏南 

(1.集美大学水产学院,福建厦门361021; 2.厦门大学生命科学学院能源研究院,福建厦门361005) 

摘要: 通过单因素试验2f.-if-交试验对青霉(Penicillium sp.)T24—2产纤维素酶及酶解甘蔗渣的条件进行 优化,并分析了产酸克雷伯氏菌(Klebsiella oxytoca)HP1利用甘蔗渣糖化液产氢的特性。单因素试验结果表明,蔗 

渣/麸皮质量比、曲酶/蔗渣质量比、固(曲酶-+蔗渣)/液(水)质量比、糖化时间是影响产纤维素酶和蔗渣糖化率的主 要因素。经正交试验并考虑大规模应用时的成本,确定青霉T24—2固态发酵产纤维素酶的最佳蔗渣/麸皮质量比 为4:6。利用曲酶对甘蔗渣进行糖化的最佳条件为:曲酶/蔗渣质量比为1:3,固(曲酶+蔗渣)/液(水)质量比为 

1:3,糖化时间为20 h,在此条件下甘蔗渣糖化率可达43.6 。产氢试验表明产酸克雷伯氏菌HP1利用甘蔗渣糖 化液,每克甘蔗渣产氢可达41.0 mL。研究表明青霉T24—2是一株较好的产纤维素酶菌株,可应用于纤维素生物 

质的开发与利用。 关键词: 青霉; 甘蔗渣;糖化; 生物制氢 中图分类号: Q556;Q935 文献标识码:A doi:10.3696/J.issn.1006—396X.2010.04.008. 

Degradation of Sugarcane Bagasse by Penicillium sp.T24——2 

and Hydrogen Production From Bagasse Hydrolysate 

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