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以黄酒糟酶解液为主要原料,葡糖醋杆菌BC19-2发酵制备细菌纤维素.分别考察了温度、pH、接菌量、酒糟的酶解时间等因子对黄酒糟发酵生产细菌纤维素的影响,可视化表征细菌纤维素制备的微观过程.结果表明,单因素比较优化的最佳发酵条件是酒糟酶解3小时、初始pH6.0、接种量为6%时,在30℃恒温发酵7天,细菌纤维素的产量即达7... 相似文献
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植物油、纤维素、甲壳素等生物基材料,由于其原材料来源丰富、挥发性低、无毒性、生物相容性和生物可降解性良好,成为理想的可再生绿色资源。植物油的主要成分为甘油三酸酯,其包含脂肪酸长链;可以通过化学方法对脂肪酸进行羟基化、环氧化、甘油醇解、马来酸酐化等处理。因此,植物油基聚合物材料已经广泛地应用于醇酸树脂、环氧树脂、丙烯酸酯树脂以及聚氨酯涂料等方面。纤维素和甲壳素是自然界中最广泛的生物多糖大分子,利用它们含有的羟基或是经过化学改性处理后可以发展新型的生物基材料。本文综述了这几类生物基可再生资源在涂料中的研究和发展趋势。 相似文献
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《化工进展》2017,(6)
为提高近/超临界醇解制备生物柴油的收率,降低粗产物酸值,采用管式连续法,考察了植物油种类、水含量、液时空速、醇油比、N_2气氛、反应器器壁等因素对近/超临界反应的影响,通过正交试验对反应工艺条件进行了优化,得到较佳工艺参数。结果表明:不同种类植物油醇解反应收率不同;在超临界条件下,随着反应体系水含量增加,醇解反应产物分布基本不变,但产物酸值明显升高;反应工艺条件对产物收率的影响由大到小的顺序为:液时空速醇油比反应温度反应压力。较佳反应条件:温度≤320℃,压力8.5MPa,体积液时空速≤0.7h~(–1),得到生物柴油满足BD100的国家标准(GB/T20828—2007)要求。 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2019,(11)
<正>本发明公开了超高纯度山梨醇的生产方法,其步骤如下:将淀粉糖化液脱色、离交后氢化得到山梨醇液,山梨醇液经过滤后得到粗滤山梨醇液;粗滤山梨醇液冷却后进入膜系统过滤得到高纯度的山梨醇滤清液及浓缩液,山梨醇滤清液纯度在95~97%之间;高纯度山梨醇滤清液经再脱色后得到超高纯度山梨醇液,纯度为98~99.5%;超高纯度山梨醇液经 相似文献
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《化工进展》2017,(8)
乙酰丙酸酯是一类具有成为新一代生物燃料或者燃料添加剂潜力的高附加值化学品,通过醇解制备乙酰丙酸酯是纤维素资源化利用的重要途径。本文系统地综述了纤维素在酸催化条件下醇解制备乙酰丙酸酯的最新研究进展,重点介绍了在纤维素醇解过程中研究较为活跃的无机酸、固体酸、混合酸和离子液体等几类主要催化剂的催化效果,并总结了这几类催化剂所具有的优势和劣势。同时,着重分析了其醇解机理,特别是Lewis酸和Br?nsted酸在纤维素糖苷键断裂、葡萄糖单元异构化为果糖单元以及果糖单元进一步转化为乙酰丙酸酯等过程中不同的催化作用。并指出目前纤维素醇解制备乙酰丙酸酯过程中仍存在反应条件苛刻、选择性低、反应机理不清甚至相互矛盾等问题。未来研究的主要方向是必须系统地研究纤维素醇解的详细机理,以及在此基础上设计合成催化活性和选择性更高的催化剂。 相似文献
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提出了一种玉米化工醇副产物树脂C中有用组分的分离新工艺,经二、三元混合醇分离、山梨醇分离、有机酸分离等步骤得到有用组分。确定二、三元混合醇分离优化工艺为:蒸馏温度290℃、蒸馏时间40 min,二、三元混合醇收率为29.46%;山梨醇分离优化工艺为:加水量250 mL、蒸馏时间50 min,山梨醇收率为14.30%;有机酸分离优化工艺为:1 mol.L-1盐酸加量250 mL、蒸馏时间40 min,甲酸和乙酸的收率分别为3.82%和9.28%。树脂C中有效组分的总收率为56.86%。 相似文献
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山梨醇即山梨糖醇的简称,商品山梨醇有粉状结晶及液体两种,液体的含山梨醇50%~70%。山梨醇无臭味,有清凉感的甜味,进入体内能代谢,属营养性甜味剂,但其代谢途径首先是缓慢扩散而被吸收,继而氧化成果糖,再被利用,参与果糖代谢途径。对血糖值和尿糖没有影响,可以作为糖尿病人的甜味剂使用。[第一段] 相似文献
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采用共沉淀法制备了具有协同稳定作用的Ni/La2O2CO3催化剂,用于山梨醇选择性氢解为小分子醇的研究。采用X射线衍射、氢气程序升温还原、CO2程序升温脱附和扫描电镜对催化剂进行了表征。考察了不同配比Ni、La的加氢位点和碱性调控对山梨醇氢解产物的影响。结果表明,Ni、La摩尔比为2:3时,山梨醇转化率达到98.6%,C2~C3多元醇的产率达到43.8%,催化剂经2次反应后对山梨醇的转化率仍高达90%。探究了催化剂从酸性到碱性调变过程中,山梨醇氢解的产物分布,并提出了反应路径。 相似文献
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NaOH预处理对植物纤维素酶解特性的影响 总被引:29,自引:0,他引:29
对NaOH预处理对植物纤维素酶解特性的影响进行了研究,利用红外光谱(IR)对处理前后物料组成变化进行了对比分析。研究结果表明,NaOH预处理对纤维素物料化学组成比例有很大影响;NaOH预处理后,物料中纤维素明显得到润胀,纤维素结晶指数降低,纤维素结晶区受到破坏,再经纤维素酶处理后,结晶指数有所增强;NaOH预处理是一种有效的植物纤维素原料预处理方法,经NaOH预处理后的物料更易于酶解。 相似文献