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141.
生物质制备乙酰丙酸的影响因素研究 总被引:2,自引:0,他引:2
利用木屑为原料,探讨了在高温(170~250℃)、稀酸(质量分数为1%~5%)的条件下制备乙酰丙酸的工艺条件.根据水解方式的不同,确定采用无机酸为催化剂水解木屑有利于乙酰丙酸的生成.在此基础上,分别研究了不同硫酸含量、温度、粒度、液固比和反应时间对木屑转化为乙酰丙酸产率的影响.结果表明,温度210℃,硫酸质量分数3%,液固质量比15∶1,木屑目数20~40目,反应时间30 min下为较优的工艺.该工艺条件下,乙酰丙酸的产率为17.01%. 相似文献
142.
蔗渣和木屑作尾叶桉容器育苗基质的研究 总被引:10,自引:0,他引:10
程庆荣 《华南农业大学学报》2002,23(2):11-14
以蔗渣,木屑为原料做尾叶桉容器育苗基质,进行不同配方,堆沤及追肥处理的试验。结果表明,木屑,蔗渣经过配比,堆沤,追肥处理后可以作为尾叶桉容器育苗的基质,配方以V(木屑或者蔗渣):V(煤渣):V(黄心土)=5:2:3最好,其次为配以φ为40%煤渣,经堆沤后,基质的N、P、K含量明显上升,苗木生长指标提高,育苗性能优于或同等于泥炭的基质为:(1)V(木屑):V(煤渣):V(黄心土)=5:2:3;不堆沤用追肥2(每株施尿素0.4g KH2PO40.2g),堆沤3个月用追肥1(每株施尿素0.8g KH2PO40.4g),堆沤6个月不追肥,(2)V(木屑):V(煤渣)=6:4,V(蔗渣):V(煤渣):V(黄心土)=5:2:3,V(蔗渣):V(煤渣)=6:4;堆沤3个月用追肥1,堆沤6个月用追肥2.(3)纯蔗渣堆沤6个月,追肥2。 相似文献
143.
改性木屑对阿特拉津的吸附特性 总被引:2,自引:0,他引:2
以天然木屑为原料,通过碱化和用阳离子表面活性剂共同改性制备低成本吸附剂,通过静态吸附实验探讨了改性木屑和3种颗粒活性炭对阿特拉津(AT)的吸附行为.结果表明,改性后的木屑对AT的吸附能力明显增强,在AT质量浓度为100μg/L的务件下,改性木屑对AT的去除率可达90%.通过采用FTIR、SEM等分析手段对材料改性前后进... 相似文献
144.
松木屑经自然堆积6个月后制成培养料,黑木耳菌丝可以生长,长速为4.79 mm.d-1,pH为6.22,测得其中菌丝胞外酶活性与杂木屑中的趋于一致。结果表明,松木屑可以替代部分杂木屑进行栽培。 相似文献
145.
贮存高度和锯末覆盖厚度对猪粪NH3和温室气体排放量及其增温潜势的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
为研究贮存高度和锯末覆盖厚度对猪粪NH3和温室气体排放量及其增温潜势的影响,以猪粪为贮存材料,锯末为覆盖材料,试验设2种猪粪贮存高度(20 cm和40 cm)和3种锯末覆盖高度(0、10 cm和20 cm),共6个处理,每个处理3个重复。通过动态箱技术对猪粪贮存过程中NH3和温室气体排放进行不间断测试,每小时测量一次进气口和排气口NH3、N2O、CH4和CO2的质量浓度,进而计算增温潜势,共测量42 d。结果表明:猪粪便的贮存高度对各种气体排放量均有显著影响,与20 cm贮存高度的猪粪相比,40 cm贮存高度猪粪的NH3、N2O和CO2排放量显著降低,而CH4排放量显著增加。锯末覆盖降低了猪粪贮存过程中NH3和CO2的排放量,但是增加了CH4的排放量;锯末覆盖对不同贮存高度猪粪N2O排放量影响不同,锯末覆盖增加了20 cm贮存高度猪粪N2O排放量,却降低了40 cm贮存高度猪粪N2O排放量。各处理组单位质量猪粪排放的总温室气体增温潜势为36.62~62.83 g·kg-1(CO2基础)。覆盖可以减少猪粪贮存过程中总温室气体增温潜势11.59%~23.61%,但差异不显著。与20 cm贮存高度的猪粪相比,40 cm贮存高度显著降低了猪粪总温室气体增温潜势达36.26%~41.48%。研究表明,增加猪粪贮存高度可以减少猪粪贮存过程中总温室气体的增温潜势。 相似文献
146.
147.
F H Fodstad 《Acta veterinaria Scandinavica》1977,18(3):374-383
Due to a planned export from a combined bull and boar station, more than 70 boars and 100 bulls were examined by tuberculin tests. Distinct reactions to avian tuberculin appeared in about half of the animals. Many of them also reacted to bovine tuberculin. For diagnostic purposes, many of the reactors were slaughtered, and samples from these and from the environment were examined bacteriologically. Strains of Mycobacterium avium were isolated from only 2 out of 14 reacting boars and from none of the 23 reacting bulls. No isolation of Mycobacterium bovis was made. However, atypical mycobacterial strains, classified as Runyon Group III and IV, were isolated from 3 boars, 2 bulls, 1 pigeon and from many samples of sawdust. The isolation of identical fast-growing mycobacterial strains from the sawdust used in the pens for the reacting boars and bulls, was especially remarkable. The strains differed enzymatically and biochemically from those isolated from other sources. This indicated a possible sensitization of the animals with similar mycobacterial strains. Possible cross-reactions to avian and bovine tuberculin were investigated in tuberculin assays with guniea pigs and pigs sensitized to one of the mycobacterial strains isolated. Distinct reactions to both avian and bovine tuberculin appeared in all the animals. From these results it was concluded that the tuberculin reactions in the boars and the bulls were not due to any tuberculous infection in the herd, but to a sensitization of the animals with atypical mycobacteria. 相似文献
148.
149.
【目的】以桉树木屑为原料,筛选适合平菇、毛木耳等常规食用菌菌种的培养基配方,为广西利用桉树木屑制作食用菌菌种提供科学依据。【方法】设3因素3水平正交试验,比较桉树木屑与桑枝屑、棉籽壳的不同配比培养基对平菇、毛木耳菌丝生长的影响及各配方菌种的使用效果。【结果】平菇、毛木耳菌丝在添加不同比例桉树木屑的培养基上均能正常生长,其中在配方b(桉树木屑18.00%、桑枝屑36.00%、棉籽壳36.00%、麸皮7.00%、石灰2.00%、石膏1.00%)、c(桉树木屑12.80%、桑枝屑38.60%、棉籽壳38.60%、麸皮7.00%、石灰2.00%、石膏1.00%)、桉树木屑30.00%、桑枝屑45.00%、棉籽壳15.00%、麸皮7.00%、石灰2.00%、石膏1.00%)、(桉树木屑33.75%、桑枝屑33.75%、棉籽壳22.50%、麸皮7.00%、石灰2.00%、石膏1.00%)培养基上生长速度快,菌丝洁白、粗壮、浓密,转接效果好。【结论】经合理搭配,以桉树木屑作为主料生产平菇、毛木耳菌种完全可行,广西各地可利用桉树木屑和桑枝屑比例较高、棉籽壳较低的配方f和i进行菌种生产,以降低生产成本。 相似文献
150.
以正辛醇为溶剂、浓硫酸为催化剂,探讨了超声波-微波(UW-MW)辅助对杉木锯屑液化的强化作用,考察了工艺参数的影响,并对液化产物进行了表征分析。研究结果表明:超声波-微波具有很好的传质传热强化效应,与传统液化相比,杉木锯屑超声波-微波辅助液化反应时间从60 min缩短至20 min,液化率提高了5.24%。在溶剂与锯屑质量比值6、催化剂H2SO4浓度0.6 mol/L时,杉木锯屑液化率达到64.30%;适当添加γ-戊内酯可提高液化率,γ-戊内酯用量40%时液化率达81.17%。液化过程中,少量熔融状物质沉积在残渣(SR)表面,阻碍了原料的进一步液化;纤维素与半纤维素的降解产物主要为小分子糖类等物质,富集在水相产物(WS)中;木质素的降解产物主要由芳香族等物质组成,分布在生物油(BO)产物中。 相似文献