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期刊信息/Journal information
生物质化学工程
中国林业科学研究院林产化学工业研究所
生物质化学工程

中国林业科学研究院林产化学工业研究所

蒋剑春

双月刊

1673-5854

bce@vip.163.com

025-85482492

210042

江苏省南京市锁金五村16号

生物质化学工程/Journal Biomass Chemical Engineering北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊报道可再生的木质森林资源的化学转化、热转化、热化学转化和生物转化及松香、松节油、胶粘剂、制浆造纸、木材热解、活性炭、木材水解、栲胶、紫胶、森林资源、香精香料、日用化工等方面的内容。
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    竹屑液化残渣改性高吸水树脂的制备及其性质研究

    吴斌冯涌漆丽萍唐宏伟...
    1-9页
    查看更多>>摘要:为验证竹屑液化残渣(BLR)作为纤维素来源用于制备改性高吸水树脂的可行性,本研究通过微波辐照法,以过硫酸钾(KPS)为自由基引发剂,在交联剂N,N'-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)的作用下,将竹屑液化残渣(BLR)、丙烯酸(AA)、聚乙烯醇(PVA)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)进行四元共聚反应制备BLR改性高吸水树脂(BLR-P(AA-AMPS)/PVA),采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)仪、热重分析(TG)仪和场发射扫描电子显微镜(SEM)对产物结构和形貌进行表征,并通过单因素试验和正交试验优化制备工艺.研究结果表明:BLR的加入增加了BLR-P(AA-AMPS)/PVA树脂内部多孔结构,树脂的吸水性能明显改善.树脂的较佳制备工艺条件为BLR用量0.35 g,微波辐照功率500 W,微波辐照时间12 min,KPS用量0.6%,MBA用量0.1%,AA中和度85%,PVA用量1.5%,该条件下制备的树脂其吸蒸馏水倍率最高可达1 526 g/g,吸0.9%(质量分数)氯化钠的倍率可达114 g/g,在5 000 r/min时离心保水率达到60%,吸水过程符合二级动力学模型.

    竹屑液化残渣微波辐射法高吸水树脂

    玉米芯NaOH预处理及同步糖化发酵生产乙醇和木糖醇

    张溪朱莉伟邓立红
    10-16页
    查看更多>>摘要:以玉米芯为原料,先进行NaOH预处理,然后分别单独接种热带假丝酵母(Candida tropicalis)、同时接种酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)和热带假丝酵母及分步接种热带假丝酵母和酿酒酵母进行同步糖化发酵生产乙醇和木糖醇.结果表明:高温碱性条件会使纤维素和木聚糖大量损失,合适温度下的碱性条件能保留全部纤维素和大部分木聚糖,并去除几乎全部木质素,提高纤维素酶解得率.100℃时以10 g/L氢氧化钠水溶液处理玉米芯,预处理后,其纤维素无损失,纤维素酶解效率大幅提高,且能回收64.5%的木聚糖.预处理后的玉米芯接种酵母进行糖化发酵时仅接种C.tropicalis,增加纤维素酶添加量,能促进乙醇的生产而削弱木糖醇生产;同时接种C.tropicalis和S.cerevisiae,能同时促进乙醇和木糖醇的生产;先接种C.tropicalis并加入木聚糖酶,24 h后再加入S.cerevisiae和纤维素酶,能进一步促进木糖醇的生产.10 g预处理玉米芯(质量浓度为200 g/L)中先加入90 U木聚糖酶和10%(以发酵液总体积为基准)热带假丝酵母种子,24 h后再加入纤维素酶20 FPU/g(以纤维素计)和10%(以发酵液总体积为基准)酿酒酵母种子,可生产38.4 g/L的乙醇和15.4 g/L的木糖醇.

    酿酒酵母热带假丝酵母纤维素损失纤维素酶

    茶梗纤维-聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯复合材料的制备及其性能

    潘浩津何素萍洪国隆KEHINDE Olonisakin...
    17-24页
    查看更多>>摘要:为了实现茶剩余物的资源高值化利用,以茶梗纤维(TSF)为原料,用扩链剂4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯(4,4'-MDI)对其进行表面改性,将4,4'-MDI改性后的茶梗纤维(MDI-TSF)与聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)共混制备复合材料.4,4'-MDI两端异氰酸酯键(― N=C=O)与TSF表面羟基(-OH)进行反应,减少TSF表面羟基含量并削弱其表面极性,从而减少了 TSF与PBAT之间的极性差,环氧大豆油(ESO)加入改善两者之间界面相容性,从而可提高复合材料的机械性能.改性茶梗纤维MDI-TSF的加入可以有效增强复合材料的拉伸强度、弯曲强度以及热稳定性,当PBAT与MDI-TSF质量比80∶20,即MDI-TSF添加量20%,加入10%ESO制得的复合材料PBAT/ESO/20%MDI-TSF综合力学性能最佳,拉伸强度、弯曲强度和冲击强度分别为13.014 MPa、10.94 MPa和18.314 kJ/m2,与复合材料PBAT/ESO/20%TSF(8.652 MPa,8.32 MPa,14.563 kJ/m2)相比,拉伸强度提高了 50.4%,弯曲强度提高了 31.5%,冲击强度提高了 25.8%,热稳定性和结晶度均有提高.

    聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯界面相容复合材料

    温度和乙醇对麻风树油甲酯蒸发特性的影响

    闫晨朝姜根柱罗会利王筱蓉...
    25-32页
    查看更多>>摘要:为了探究温度和乙醇对麻风树油甲酯(JME)液滴蒸发特性的影响,采用挂滴式实验方法,在973和1 073 K的温度下,研究不同乙醇添加量(0%,10%,50%)的JME液滴(JME,JME-E10和JME-E50)的蒸发过程,分析了温度与乙醇含量对燃油单液滴蒸发归一化直径平方的影响.结果显示:973 K时的燃油液滴的蒸发特性与1 073 K时的燃油液滴的蒸发特性有明显差异,蒸发特性曲线不能简单地分为瞬态加热阶段、波动蒸发阶段和平衡蒸发阶段这3个阶段.环境温度和乙醇添加量都会在一定程度上影响麻风树油甲酯生物油的蒸发.在高温条件下,液滴中含有的易挥发成分形成气泡使得液滴膨胀发生微爆,并且单液滴的环境温度越高,蒸发时间越短,这是因为在骤变之前液滴的膨胀速率大于蒸发速率.液滴内存在气泡,且不断变大,这是因为气泡因内部压力大于环境压力而向液滴表面移动,气泡达到最大时,发生微爆.在973和1 073 K时,JME有一段时间处于平衡蒸发,符合D2定律,而JME-E10和JME-E50则不同,其在蒸发阶段液滴直径波动很大且蒸发过程中还发生了聚合反应.液滴随着温度增加平均蒸发速率变大,JME-E50在1 073 K时,蒸发速率最大.3种燃油在不同温度下蒸发,最终都有少许残渣,这是因为不饱和组分发生聚合反应生成了高分子聚合物.

    麻风树油甲酯蒸发乙醇单液滴

    《生物质化学工程》征订启事

    32页

    蕲艾绒的热分析及热分解动力学研究

    徐文立刘豪宋红刚刘建军...
    33-38页
    查看更多>>摘要:采用热重-微商热重(TG-DTG)技术研究了蕲艾绒在氮气气氛中的热分解行为及其非等温动力学,结果发现蕲艾绒的热分解过程分为两个阶段:第一阶段失重率为3.75%,主要为蕲艾绒中水分和少量挥发性油类物质的损失,第二阶段失重率为71.12%,主要为挥发性的油类物质和木质纤维物质的热分解.使用单重扫描速率法Achar微分方程和Coats-Redfern积分方程求出其动力学参数,得到了蕲艾绒热分解反应的控制机理函数,并利用多重扫描速率法的Kissinger方程、Flynn-Wall-Ozawa方程和Starink方程对其动力学参数进行验证,得到其热分解过程属于F3(三级反应)机理控制,机理函数f(α)=0.5(1-α)3、g(α)=(1-α)-2-1,表观活化能(E)为 124.76 kJ/mol、指前因子(A)为 5.78 × 1010 s-1,并确定蕲艾绒热分解非等温动力学方程为:dα/dt=(5.78 × 1010/β)×(0.5 ×(1-α)3)×exp(-15 006/T).根据其热分解动力学参数进行估算,得出蕲艾绒在室温下的贮存期为4~5年.

    蕲艾绒热分解非等温动力学贮存期

    去氢枞酸固液溶解度及其反应-结晶耦合单离方法

    任宝光杨和见陈小鹏侯文彪...
    39-47页
    查看更多>>摘要:采用激光监视技术判断平衡终点,由动态法测定了 282~325 K去氢枞酸在甲醇、无水乙醇、正丙醇、正丁醇中的固液溶解度;应用λh模型、Wilson模型、简化模型分别对溶解度数据进行关联;采用超/亚临界CO2强化胺化反应-结晶耦合方法单离去氢枞酸,以GC分析、熔点和旋光率检测去氢枞酸纯度.结果表明:去氢枞酸在4种醇类溶剂中的溶解度均随温度的升高而增大,其溶解度大小在不同溶剂中顺序为:正丁醇>正丙醇>无水乙醇>甲醇;去氢枞酸在4种醇类溶剂中的溶解度数据用λh模型、Wilson模型和简化模型关联的平均相对误差最大值分别为1.23%、2.15%和0.87%;通过正交试验得到超/亚临界CO2强化胺化反应-结晶耦合单离去氢枞酸的最优反应条件为:反应时间50 min,反应温度308 K,CO2压强7.5 MPa,溶剂乙醇体积分数50%,搅拌转速400 r/min,所得去氢枞酸的收率为81.85%,纯度为99.62%;去氢枞酸熔点为446.0~446.5 K,旋光率[α]20D为+62.2°.

    去氢枞酸溶解度超/亚临界CO2胺化反应-结晶单离

    计量标准器具 竭诚欢迎使用检定 松香色度标准块本产品具有国内行业中质量检验的权威性长期、周到的售后服务让客户无后顾之忧

    47页

    提高木质纤维生物炼制效率的纤维素酶生产策略

    何颖慧张慧贾惜文丁凯丽...
    48-56页
    查看更多>>摘要:纤维素酶是木质纤维生物炼制过程中的关键要素,木质纤维的高效酶解为其生物炼制提供了巨大的机会.如何提高纤维素酶的效价、降低酶解成本,从而实现高效的木质纤维生物炼制是当前关注热点之一.本文综述了纤维素酶的种类及其作用机理,重点分析了纤维素酶的微生物来源,生产纤维素酶的发酵方式及诱导剂,产纤维素酶菌株的筛选与改造,并对利用纤维素酶的复配提升纤维素酶活力和利用纤维素酶的在线生产降低纤维素酶生产成本进行阐述,并提出了更好地实现纤维素酶生产成本控制的策略.

    纤维素酶木质纤维生物炼制

    栀子的工业开发利用研究进展

    王艳辉闫林林杨美凤郑光耀...
    57-63页
    查看更多>>摘要:栀子是一种药食同源植物,种植面积大、使用范围广,其体内含有包括环烯醚萜类、挥发油、多糖、黄酮类化合物等多种生物活性成分,既是一种天然色素原材料,也是一种治疗疾病的传统中药,具有抗炎、抗病毒、抗肿瘤等功效,对肝脏、胃肠、神经等具有保护作用.本文综述了栀子的工业开发利用,介绍了栀子在食品工业、医药工业、日化工业、纺织工业和饲料工业等研究领域的应用现状,特别是在食品添加剂、功能型食品和药理活性等领域的研究现状,同时,还对栀子产业化发展问题进行分析讨论并提出建议,以期为栀子产业链延伸和高值化利用提供参考.

    栀子工业化药食同源产业链开发利用