植物體內,鉀的含量常因作物種類不同而不同,有些作物體內的鉀含量甚至比氮的含量還高。不同作物的鉀含量如表2. 9所示(張云生等,2002;何良勝等,2002)。一般植物體內的含鉀量(KZ O)占干物重的0. 3寫--}5.000。另外,同一株植物的不同器官的鉀含量也有很大差異,谷類作物種子中鉀的含量較低,而莖稈中鉀的含量則較高。薯類作物的塊根、塊莖的含鉀量較高。植物體內鉀的含量、分布與特點如表所示(高井康雄,1988)。
原子進行13 C同位素示蹤,結合木素的FT-IR和CP/MAS" GNMR分析,證實了木素一纖維素復合體中木素結構單元之間主要通過片o-4,郊、戶5,戶1方式連接,另外還含有少量的松柏醇結構。木素與纖維素之間以苯甲醚鍵、醋鍵及縮醛鍵連接,其中縮醛鍵與醋鍵可能為主要的連接方式。植物細胞壁中纖維素、半纖維素和木質素之間相互聯結、彼此滲透,形成了網絡式的結構。
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粉塵排放達標;減少NOx的生成
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生物質中大量的含氧官能團對無機物質的包容能力比較強,為這一類物質在燃料中駐留提供了可能的場所,因此桔稈中內在固有無機物元素的含量一般較高。這些元素的來源主要有兩個:一是秸稈本身固有的,是其在生長過程中從土壤、地下水、大氣中通過生物吸附而來的;二是來自人們利用秸稈過程中混入的灰塵、土壤,其組分與燃料固有的灰分差別很大。后者常常是秸稈燃料灰分的主要組成部分。
實際桔稈在利用過程中,采用粉碎機粉碎成纖維狀材料時,形態結構與表2. 3有差異,基本是成條狀的纖維集合體。例如,稻草桔稈在粉碎后,稻草秸稈短纖維較多,長度均勻度差,離散性大,差異很明顯。
純凈的氧化錯是白色固體,含有雜質時會顯現灰色或淡黃色。純氧化錯的相對分質量為123. 22,理論密度是5. 89 g/cm',熔點為27150C ,氧化錯有三種晶體形態:單斜、四方、立方晶相。常溫下氧化錯只以單斜相出現,加熱到1100℃左右轉變為四方
的抗疲勞強度,避免斷裂報廢現象,內層環模磨損后可單獨更換,外層環套可長時間使用,延長了外層環套的使用壽命,降低了維修成本。這種結構因加工要求較高,市場應用較少。