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1、豆渣论文:微晶纤维素预处理酸法酶法吸附【提示】本文仅提供摘要、关键词、篇名、目录等题录内容。为中国学术资源库知识代理,不涉版权。作者如有疑义,请联系版权单位或学校。【摘要】微晶纤维素(MCC)是由纤维素经水解至聚合度平衡时得到的白色粉末状物质,具有良好的反应性能,被广泛的应用于化工、医药、食品等各个行业。豆渣是生产豆制品过程中的副产品,每年有上千万吨的豆渣被废弃,不仅造成环境污染,而且是一种资源的浪费。本文以豆渣为原料,通过对豆渣预处理,利用响应面优化酸法、酶法制备豆渣微晶纤维素的水解条件,并研究
2、其对溶液中Pb2+吸附性能,建立动力学模型。以豆渣为原料,利用响应面法优化正已烷脱脂条件,确定料液比为1:23、反应温度58。C和反应时间62min为脱脂条件的最优组合,此时脱脂率为93.8%。利用胃蛋白酶水解法脱除原料中的蛋白质,研究结果表明:在加酶量为2%、pH值为2.0时,温度40℃条件下,豆渣蛋白质去除率达85%。以酸法提取制备豆渣微晶纤维素,研究了影响微晶纤维素得率的因素,并采用响应面法优化酸解时间、温度及盐酸的浓度。研究结果表明:三因素间的相互作用对微晶纤维素得率影响显著,回归方程解得
3、其最佳工艺条件:酸解温度88DC、酸解时间61min、盐酸质量分数为6.3%,微晶纤维素得率为69.4%。以纤维素酶法制备豆渣微晶纤维素,并用响应面优化反应条件,通过对回归方程的分析求解,得到溶液初始pH、水解温度(℃)、水解时间(min)三个条件的最佳组合为:纤维素酶质量浓度为0.3%、溶液初始pH为4.7和水解温度47.8℃,在此条件下,豆渣微晶纤维素得率为79.2%,得率较酸法制备微晶纤维素提高12.37%。同时,比较出两种方法制备出的豆渣微晶纤维素的形貌、粒度、溶胀性、聚合度等理化性质,两
4、者基本相近。以酶法制备的豆渣微晶纤维素为吸附剂,研究温度、pH以及吸附时间对Pb2+吸附性能的影响,建立等温吸附曲线。测得在20℃、40℃和60℃温度条件下,微晶纤维素对Pb2+的最大吸附量分别为65.86、66.56和67.74mg/g。并建立线性方程,通过其分离常数来判断出豆渣微晶纤维素对Pb2+的吸附效果。【关键词】豆渣;微晶纤维素;预处理;酸法;酶法;吸附;【篇名】豆渣微晶纤维的制备、表征及其吸附特性研究【目录】豆渣微晶纤维的制备、表征及其吸附特性研究摘要5-7Abstract7-9目录1
5、0-12第1章绪论12-201.1微晶纤维素简介121.2制备微晶纤维素原料及其预处理12-141.2.1物理法13-141.2.2化学预处理法141.2.3酶法141.3微晶纤维素制备方法、性质及其表征14-171.3.1微晶纤维素制备方法14-151.3.2微晶纤维素理化性质15-161.3.3微晶纤维素常用的表征手段16-171.4微晶纤维素的应用17-181.4.1在医药工业上应用181.4.2在日用化工上的应用181.4.3在食品工业上的应用181.4.4在合成革生产上的应用181.5本
6、课题的研究意义及主要内容18-20第2章制备微晶纤维素豆渣原料预处理20-302.1材料与方法20-212.1.1实验原料202.1.2试剂202.1.3实验仪器20-212.2实验方法21-222.2.1豆渣预处理212.2.2脱脂及单因素试验设计21-222.2.3脱蛋白质及反应条件确定222.2.4脂肪测定方法222.2.5计算方法222.3结果与讨论22-292.3.1脱脂条件优化22-272.3.2脱蛋白条件的确定27-292.4本章小结29-30第3章酸法制备豆渣微晶纤维素条件的优化3
7、0-373.1材料与方法30-313.1.1材料303.1.2试验方法30-313.1.3微晶纤维素的测定及其得率计算313.2结果与分析31-353.2.1单因素试验结果与分析31-333.2.2豆渣微晶纤维素制备条件优化33-353.3.本章小结35-37第4章酶法制备豆渣微晶纤维素条件的优化37-454.1材料与方法374.1.1材料374.1.2主要仪器374.2实验方法37-394.2.1酶法制备流程374.2.2预处理方法37-384.2.3微晶纤维素提取的单因素试验及试验条件优化38
8、4.2.4豆渣微晶纤维素性能及其测定方法38-394.3结果与讨论39-444.3.1单因素试验结果与分析39-404.3.2豆渣微晶纤维素制备条件优化40-424.3.3豆渣微晶纤维素性能分析42-444.4本章小结44-45第5章豆渣微晶纤维素对溶液中Pb~(2+)吸附性能研究45-525.1试验材料455.1.1主要试剂455.1.2试验仪器455.2实验方法45-465.2.1Pb~(2+)标准曲线的绘制455.2.2微晶纤维素对Pb~(2+)的吸附试验45-465.3结果