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  • 简介:摘要:这篇文章详细介绍了纤维醚的生产工艺及相关设备,从提取纤维原料到醚化反应的步骤,再到采用犁刀混合机作为基础机型进行纤维醚专用反应器的开发过程。文章指出,犁刀混合机的特点在于通过犁铧形搅拌器的作用,实现了全方位的三维空间运动,为纤维醚的生产提供了有力支持。随后,犁刀反应器在解决反应物混合度、轴封泄漏和排料阀等方面进行多次改进设计,取得了显著的效果。犁刀反应器的应用在国内多家CMC生产厂取得成功,其优势在于高效、稳定、环保,并已获得国家实用新型专利。此外,文章还提到了其他纤维醚生产装备的开发,如气提机、造粒机和气流混合机,为提高生产效率和降低成本提供了多样化的选择。展望未来,文章指出虽然我国纤维醚的生产装备与国外先进水平的差距正在缩小,但仍需努力进行进一步的改进工作,以适应不断提高的工艺水平。

  • 标签: 纤维素醚 生产装备 生产工艺
  • 简介:摘要:粘胶纤维是纺织工业的重要原料,粘胶织物具有优异的吸湿性,悬垂性,透气性,抗静电性以及良好的力学性能,广泛应用于纺织品,服饰,医疗,卫生护理等领域,在人们生活和生产中发挥着重要的作用。但由于粘胶纤维本身的特性,限制了其在相关领域的应用,如良好的吸湿性使织物易受潮从而造成细菌滋生,为了解决这些问题,需要对粘胶纤维改性,改善纤维性能,赋予粘胶纤维抗菌性,阻燃性等,使其更好地应用于抗菌织物,阻燃织物等领域。此外,粘胶纤维改性还可以赋予纤维如导电,高吸附,磁性,抗炎,止血等功能,进一步拓展粘胶纤维的应用领域。

  • 标签: 再生纤维素纤维 粘胶 竹浆纤维 浆纱
  • 简介:摘要:自然界中产生的纤维属于葡糖多聚生物大分子,是自然界植物细胞壁的最主要、重要的成分,植物体内的纤维常与木质素等其它物质形成复杂的结构且交联致密难以被完全降解。目前对于纤维降解主要通过筛选出高酶活的纤维降解菌来降解天然纤维,利用生物手段对纤维利用加以拓展。本实验课题通过用CMC-Na(羧甲基纤维钠)-刚果红固体鉴别培养基、牛肉膏蛋白胨固体扩大培养基、CMC-Na液体富集培养基以及CMC-Na发酵培养基进行鉴别筛选出一株酶活较高的纤维降解菌,通过DNS法测定其CMCase活力为13.11U以及通过核糖体测序鉴定为Penicillium oxalicum (草酸青霉)。

  • 标签: 纤维素 纤维素降解菌 核糖体测序 DNS法测CMCase活力 草酸青霉
  • 简介:摘要:自然界中产生的纤维属于葡糖多聚生物大分子,是自然界植物细胞壁的最主要、重要的成分,植物体内的纤维常与木质素等其它物质形成复杂的结构且交联致密难以被完全降解。目前对于纤维降解主要通过筛选出高酶活的纤维降解菌来降解天然纤维,利用生物手段对纤维利用加以拓展。本实验课题通过用CMC-Na(羧甲基纤维钠)-刚果红固体鉴别培养基、牛肉膏蛋白胨固体扩大培养基、CMC-Na液体富集培养基以及CMC-Na发酵培养基进行鉴别筛选出一株酶活较高的纤维降解菌,通过DNS法测定其CMCase活力为13.11U以及通过核糖体测序鉴定为Penicillium oxalicum (草酸青霉)。

  • 标签: 纤维素 纤维素降解菌 核糖体测序 DNS法测CMCase活力 草酸青霉
  • 简介:摘要:多功能纤维由于其优异的性质及广泛的来源引起了越来越多的关注。当前制备功能化CNF成为了目前纤维研究的重点。主要对CNF改性的方法,并对所合成的功能化CNF的应用进行了综述,旨在总结纤维制备CNF及功能化CNF合成的方法,并讨论未来功能化CNF的合成方向。

  • 标签: 纤维素纳米纤维 改性 接枝 吸附
  • 简介:摘要:过去燃料乙醇生产企业通常以糖质以及淀粉质粮食为生产原料,近几年来,伴随粮食短缺问题日益突出,生产企业主张使用清洁能源实现高效乙醇生产工艺过程。其中,以木质纤维为原料的第二代燃料乙醇所表现出的清洁性、高效性特征相对突出,是当前大多数燃料乙醇生产企业常用的生产原料形式。针对于此,本文主要结合纤维乙醇生产应用背景,对纤维乙醇生产工艺流程以及技术难点进行深入研究与分析,并提出纤维乙醇生产应用前景与发展措施。

  • 标签: 纤维素乙醇 生产工艺 应用前景 分析
  • 简介:摘要:水资源问题日益严重。作为一种新兴材料,纳米纤维由于其强大的吸附能力和高稳定性,被广泛应用于水处理工艺中。本文旨在讨论近年来纳米纤维在重金属吸附、微生物去除和有染物过滤方面的应用,以推动水处理技术的发展。

  • 标签: 纳米纤维素 水处理 应用
  • 简介:摘要:纤维酶是一类具有降解能力的酶类。纤维是世界上含量最丰富的一种糖,应用范围很广。纤维酶是一种具有生物活性的物质,它对纤维的利用具有重大意义。现目前,纤维酵素在各个领域(纺织、造纸、医药、工业洗涤、废水处理等)都发挥着巨大的作用,在我国的食品工业中有着巨大的应用潜力。为此,本论文对食物领域中纤维酶应用的发展进行了研究。

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  • 简介:摘要:

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  • 简介:摘要:随着全球需求的增加,纤维酶在生物燃料和食品工业中的应用不断扩大。然而,发酵液中纤维酶的分离与纯化仍面临挑战。本研究旨在探索高效的分离与纯化技术。选择合适的固液分离方法将发酵液和固体废弃物分离,然后运

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  • 简介:摘要纤维性纵隔炎是一种纵隔良性疾病,是由纵隔中纤维组织增生引起。根据受累范围,分为肉芽肿性和非肉芽肿性两种亚型。肉芽肿性通常与感染引起的异常免疫反应有关;非肉芽肿性可能是特发性的,或与自身免疫有关。这两种亚型均会出现与重要纵隔结构梗阻或压迫相关的体征和症状。CT增强是诊断和鉴别诊断纤维性纵隔炎的首选检查方法。影像学特征包括纵隔软组织浸润(伴或不伴钙化),伴有纵隔血管结构和/或呼吸消化道的压迫或阻塞。当在适当的临床背景下发现这些特征时,放射科医师就可以提出纤维性纵隔炎的诊断。在初始和后续的影像学检查中,仔细评估对于排除潜在恶性肿瘤、评估疾病进展、识别并发症和评估治疗反应至关重要。

  • 标签: 纵隔炎 纤维素性 体层摄影术,X线计算机 磁共振成像
  • 简介:摘要:纤维在自然界中含量丰富,其生物兼容性与生物降解性较好,具有良好的利用价值。但在应用上具有难以成型、溶解性差等问题,阻碍其在诸多领域的应用。纤维与壳聚糖复合后,可提高复合材料的的成形性等性能。本文综述了磁性壳聚糖/纳米秸秆纤维复合材料的制备方法及应用,以期为磁性壳聚糖/纳米秸秆纤维复合材料的制备工艺及应用发展提供参考。

  • 标签: 纳米纤维素 壳聚糖 复合材料 制备 应用
  • 简介:摘要:纳米纤维是来源于纤维的生物纳米颗粒,可通过植物纤维、细菌微生物或人工合成的方法而制得,具有生物降解性和循环可再生性,可作为新型原材料广泛应用于造纸工业。本文综述了纳米纤维的主要制备方法、特性以及在制浆造纸工业中的应用研究进展和发展趋势。

  • 标签: 纳米纤维素 制备 纸浆
  • 简介:摘要 :小麦是我国重要的大田粮食作物,小麦的产量稳定是我国粮食安全稳定的基础,影响小麦产量的一个因素就是小麦的有效分蘖率,有效分蘖率成穗越高,小麦主茎多分蘖、多成穗是非常关键的一个因素 ,小麦的产量才有可能更高,但是在小麦种植过程中难免会出现一些症状影响小麦的正常生长,因此,如何提高小麦的有效分蘖,是小麦生产当中,保证小麦产量的一个非常重要的途径。

  • 标签: 小麦分蘖      小麦绿色      高产的关系
  • 简介:摘要:小麦是我国境内大面积种植的一种主要粮食作物,传统的栽培技术对小麦的品质造成了较大影响,难以提升小麦的品质。当前,我国人民群众对食品质量提出了更高的要求,因此在小麦种植过程中不能只是关注产量,同时还要关注小麦品质,在种植小麦的同时,合理地运用先进的农业栽培技术,为我国农业领域的发展作出相应的贡献。基于此,本文章对小麦品质影响因素与小麦优质栽培技术进行探讨,仅供参考。

  • 标签: 小麦品质 影响因素 栽培技术
  • 简介:[摘 要] 以氧化石墨烯作为增强光催化剂活性的调节剂, 采用一步水热法制备钼酸铋/氧化石墨烯异质结光催化剂,对水溶液中四环和喹诺酮类抗生选择性的高效催化降解去除,通过高效液相色谱-质谱法、微生物培养方法进行污水中抗生处理浓度和抗性菌数量检测,阐明了石墨烯纤维材料对抗生处理机制,为痕量污染物高效去除提供科学依据。

  • 标签: [] 石墨烯 光催化剂 抗生素 高效液相色谱-质谱
  • 简介:摘要:目的:研究参芪降糖颗粒联合胰岛治疗老年糖尿病的临床效果;方法:筛选我院2020年1月-2022年6月收治的84例老年糖尿病患者。在治疗结束后,研究人员将对两组的患者数据进行整理和分析,比较治疗前后的HbA1c水平等指标,以评估参芪降糖颗粒联合胰岛在老年糖尿病患者中的疗效。结果:参芪降糖颗粒联合胰岛组在治疗过程中血糖控制情况有一定变化,而对照组情况无统计学差异。研究组胰岛抵抗改善有统计学意义。结论:参芪降糖颗粒联合胰岛治疗老年糖尿病有显著临床疗效。

  • 标签: 参芪降糖颗粒 胰岛素 老年糖尿病 临床效果
  • 简介:摘要:本文总结了小麦高产种植的关键技术要点。包括土壤改良、种子选择与处理、播种与密度管理、施肥技术、灌溉管理以及田间管理技术。通过本文提出的种种技术要点,旨在为小麦种植者提供科学指导,提高小麦产量和质量。

  • 标签: 小麦 高产种植 农业生产
  • 简介:摘要:随着人口的不断增加,对粮食需求量增加。春季小麦在生长旺盛情况下,做好春季管理、促进苗情转化是增加小麦穗数、稳定小麦粒重的关键,也是实现小麦丰收的基础。根据小麦苗情和土壤墒情,春季管理应因地制宜,通过科学肥水促控、促苗早长稳发、控制春季无效分蘖过多滋生、培育壮杆大穗,搭好丰产架子。

  • 标签: 冬小麦 春季 管理技术