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1)  enzymatic hydrolysis-mild acidolysis lignin
酶解-温和酸解木质素
1.
The enzymatic hydrolysis-mild acidolysis lignin (EAL) of wheat straw was isolated through a novel lignin preparation procedure,which has good presentation of the native lignin in fibre wall.
采用酶解预处理、温和酸解和溶剂提取相结合的木质素分离新技术分离得到了代表性好的麦草纤维酶解-温和酸解木质素(EAL)。
2)  enzymatic hydrolysis lignin
酶解木质素
1.
Pouring enzymatic hydrolysis(EH) lignin-polyurethane was synthesized by one-step technique,with partial PEG being substituted with enzymatic hydrolysis lignin abstracted from the residues of cornstalks which were used to make energy alcohol.
从酶解玉米秸秆制备乙醇的残渣中提取的酶解木质素替代部分聚乙二醇,采用一步法制备了浇注型聚氨酯弹性体,并对产物的结构和性能进行了测试。
2.
The synthesis and properties of chlorinated enzymatic hydrolysis lignin (EHL) were reported in this article.
以酶解木质素为原料,在水相条件下通入氯气合成氯化木质素。
3)  enzyme-mild acidic hydrolysis
酶解―弱酸解木素
4)  ligninolytic enzymes
木质素降解酶
1.
The influence of glucose feeding on the ligninolytic enzymes production of the white-rot fungus P.chrysosporium;
葡萄糖补料对白腐真菌P.chrysosporium产木质素降解酶的影响
2.
Discussion on methods of ligninolytic enzymes activity mensuration;
木质素降解酶的酶活测定方法探讨
3.
Recent advances of study on ligninolytic enzymes including constitutes,function mechanism,physiology research,molecular biology research are reviewed.
从木质素降解酶系的组成、作用机理、生理学研究、分子生物学研究四个方面对木质素降解酶系研究新进展进行了综述,并对木质素降解酶系在农业固体废弃物降解中的应用做了展望。
5)  ligninolytic enzyme
木质素降解酶
1.
Review on the production and regulation mechanism of ligninolytic enzymes of the white rot fungi;
白腐真菌木质素降解酶的产生及其调控机制研究进展
2.
Production of ligninolytic enzymes under nitrogen limited conditions(C/N=56/2.
为了获得更高的白腐真菌木质素降解酶的产量和相应的控制策略,应用5L搅拌罐生物反应器对氮限制下(C/N=56/2。
3.
【Objective】 The reaction conditions of ligninolytic enzyme system,which contain lignin peroxidase(Lip),Manganese(Mnp) and Laccase(Lac),were investigated in W/O microemulsion of centyltrimethy ammonium bromide(CTAB)(W/O CTAB ME) and HAc-NaAc buffer solution(HAc-NaAc BS).
【目的】研究W/O十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)微乳液体系和HAc-NaAc缓冲液体系中,m-6菌株固态发酵后产生的胞外木质素降解酶漆酶(Lac)、木质素过氧化物酶(Lip)、锰过氧化物酶(Mnp)酶促反应的最佳反应条件。
6)  Enzyme of lignin decomposition
木质素分解酶
补充资料:酸解
      酸与盐(或矿物)的复分解过程,也是一种以酸为浸取液的浸取过程。有机物被酸分解或聚合物遇酸分子量降低的过程也称酸解。酸解所用的酸可以是无机酸或有机酸。无机酸主要是硫酸、硝酸、盐酸和磷酸;有机酸如醋酸、草酸、蚁酸和其他烷基酸。酸解反应过程在无机盐工业中应用广泛,例如:硼矿粉被硫酸分解制取硼酸(见硼矿化学加工);萤石被硫酸分解制取氢氟酸(见萤石化学加工);铝土矿被硫酸、盐酸或硝酸分解制取铝盐(见铝土矿化学加工);菱锌矿被硫酸分解制取硫酸锌(见锌矿化学加工)。
  
  酸解过程中所用的酸,常使反应生成物之一为酸性气体,另一为新的固相结晶;同时必须考虑新固相结晶的成核条件和生长条件,以避免新固相包裹矿石颗粒。例如硫酸分解磷矿制取过磷酸钙时,硫酸浓度不宜过高。否则硫酸钙在矿粉表面上形成致密薄壳,以致酸解反应不完全。酸与矿粉配比不同,可生成不同产品。例如硫酸分解钛铁矿时,因配比不同,可以生成硫酸钛或硫酸氧钛。
  
  酸解过程通常是不可逆放热反应,分解率较高,放出的热量可使物料温度升高,因而使反应速度加快。有些酸解反应有一个起始反应温度,然后可借助自热作用加速反应,硫酸分解钛铁矿即属此例。
  
  影响矿物或盐类酸解率和酸解速率的主要因素有:①粒度。固体粒度越小,则酸解率和酸解速率越高。②温度。温度增高则大多数物质的溶解度和扩散系数增加,溶液粘度减小,酸解速率提高。当温度受酸液沸点限制时,酸解过程须在加压下进行。③搅拌作用。搅拌能增加液-固相的相对运动速度,使扩散阻力减小,还可防止颗粒沉降。④孔隙率。固体物料孔隙率越大,越容易酸解。⑤悬浮液的液固比。液固比越大,则两相间的相对速度越大,酸解率和酸解速率也越高。
  
  酸解设备有机械搅拌槽式反应器、空气鼓泡槽式反应器、回转筒式反应器、板式浸取塔、增稠浸取器和螺旋浸取器等。过程可以间歇地或连续地进行。
  

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