【摘 要】
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以工业杨木碱木素为原料,采用电化学方法在紫脲酸介体体系中对木素进行降解,并以木素溶液在205nm处的吸光度来确定木素的降解率;采用单因素实验探讨了反应时间、反应温度、电压、紫脲酸浓度、木素浓度、电解质浓度对木素降解的影响,从而确定最佳工艺条件.结果表明,优化的工艺条件为反应时间8h,反应温度60℃,电压5.5V,紫脲酸浓度2.0mmol/L,木素浓度10g/L,电解质浓度0.3mol/L.在最优条
【机 构】
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齐鲁工业大学制浆造纸科学与技术教育部重点实验室,山东济南,250353
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以工业杨木碱木素为原料,采用电化学方法在紫脲酸介体体系中对木素进行降解,并以木素溶液在205nm处的吸光度来确定木素的降解率;采用单因素实验探讨了反应时间、反应温度、电压、紫脲酸浓度、木素浓度、电解质浓度对木素降解的影响,从而确定最佳工艺条件.结果表明,优化的工艺条件为反应时间8h,反应温度60℃,电压5.5V,紫脲酸浓度2.0mmol/L,木素浓度10g/L,电解质浓度0.3mol/L.在最优条件下,高达72%的木素降解为水溶性小分子物质,同时溶液的CODCr和TOC分别降低45%和20%,而且木素溶液由原来的深黑色变成了淡黄色.
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探讨了不同水解温度、水解时间下,超低酸预处理木薯渣过程中碳水化合物及发酵抑制物的溶出规律.结果表明:水解温度在140~160℃时,木薯渣水解液中碳水化合物的浓度总体上均随水解时间增加而增加,发酵抑制物浓度变化趋势不太明显.水解温度在170℃时,葡萄糖在反应开始时迅速溶出,水解时间为45min时葡萄糖浓度达到最大值.在水解温度170℃、水解时间55min时,木糖浓度为0.81mg/L,阿拉伯糖和半乳
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