不同预处理方法对紫茎泽兰和飞机草纤维素酶解性能影响的初步研究

来源 :中国科学院西双版纳热带植物园 | 被引量 : 10次 | 上传用户:nmg_zl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
紫茎泽兰(Eupatorium adenophorum)和飞机草(Chromolaena odorata)是两种在热带和亚热带地区广泛分布的恶性入侵杂草,严重影响入侵地区农林牧业生产,并威胁到本土植物的生长和生物多样性资源,恶化环境。为有效利用这两种杂草,实现利用与防治相结合,结合当前生物能源蓬勃发展的趋势,本论文初步探讨了将这两种杂草用做纤维乙醇生产原料的可行性,重点从预处理的角度来研究不同预处理方法对这两种原料酶解性能的影响,为进一步将其用于生产燃料乙醇或其他产品提供基础。首先,采用非木质造纸原料成分分析法,测定了紫茎泽兰/飞机草茎干中纤维素、综纤维素和木素的含量,分别为37.14 %/37.72 %、66.22 %/71.55 %和16.42 %/0.74 %,与许多非木质纤维原料,如玉米秆和麦草具有较大相似性,因此,紫茎泽兰和飞机草茎干具有作为生物质能源原料的潜力。其次,考察了不同预处理方法对这两种杂草酶解性能的影响。酸处理(H2SO4)可以通过水解半纤维素而得到较高的还原糖得率,在8:1的液固比下,紫茎泽兰和飞机草的最优稀酸预处理条件相同,为:温度120℃,时间120 min,H2SO4浓度1 %,相应还原糖得率分别为32.89 %和25.96 %。碱预处理(NaOH)可以通过脱除木素而提高原料的酶解性能,在NaOH用量10 %、液固比6:1、温度110℃、时间120 min的条件下处理紫茎泽兰,72 h酶解纤维素转化率达到18.5 %,而飞机草的最大酶解纤维素转化率则较低(<10 %)。经过氧乙酸(PAA)预处理的紫茎泽兰和飞机草,木素得到更有效的脱除,从而显著提高二者的酶解纤维素转化率,PAA预处理紫茎泽兰的最优条件是:温度90℃,时间90 min,PAA用量40 %,液固比4:1,此时紫茎泽兰72 h酶解纤维素转化率可达38 %。而PAA预处理飞机草的最优条件为:温度90℃,时间60 min,PAA用量50 %,液固比5:1,此条件下处理的飞机草72 h酶解纤维素转化率可达28 %。利用紫茎泽兰和飞机草生长迅速、分布广泛、每公顷可收获的生物量大等特性,将其作为生产燃料乙醇等的生物质能源原料,这对入侵地区的生态和经济都将会有很深远的意义。
其他文献
本文通过对荣华二采区10
期刊
数字水印是信息安全领域的重要技术,也是近年来多媒体产品版权保护的热门技术之一。经过多年的研究发展,在一些领域中已有实际的应用。2005年我国华旗资讯公司自主生产的世界上
日喀则地区社会经济可持续健康发展面临着人口、资源环境及产业结构等多方面问题。人为干扰因素的逐步加强使得原本就十分脆弱的生态环境问题日益突出,因此,必须立即着手研究日
本文对扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM)的基本理论、系统构成,STM探针制备方法和STM探针形貌对扫描图像质量的影响等作了较为全面的评述,指出了一些尚待探讨
疫情面前,感谢有你rn李尚彬是湖北武汉公路处养护所党支部书记,接到下沉社区通知后,他带着党支部党员逆向而行,投入到江汉区北湖街妙三社区疫情防控一线中.rn李尚彬带头爬楼
期刊
期刊
当今具有高性能、低实现代价和短的上市时间要求的片上系统(SoC)的复杂度越来越高,因此SoC设计者广泛采用集成预先设计或第三方的IP核。设计方法也逐步转为基于平台的设计,通过
期刊
本论文研究了一种微型化、可集成的安培型免疫传感器,采用微电子机械系统(MEMS)技术设计和制备安培型免疫传感器电极系统,基于自组装技术发展生物活性组分固定化技术,以具有代表
小目标检测与识别技术一直是光电探测跟踪系统的关键技术之一。本文围绕强背景杂波条件下的小目标检测技术,进行了深入而细致的研究,旨在提出一些有针对性的技术路线和方法,以解