從不同植物的組成可見,植物體中半纖維素含量略少或接近纖維素,而半纖維素糖組成分中一半以上是木糖。為此,木糖的利用是開發利用半纖維素的關鍵。
作物發育機理是,在作物植株的胚胎中形成卵細胞,其受精后成為合子。合子分裂,其子細胞強烈地豁附在一起,形成分生組織細胞群體,以后發育成胚。為了形成子葉,胚要積累固定數量的細胞,這個數量對每一種作物來說是特定和固定的,組成了臨界數量,如小麥胚在這一時刻由592個細胞組成。正常發育時胚細胞形成的是球狀細胞群體,沿球狀體的直徑因作物而異分布有630層細胞。為了形成球狀體,群體細胞應當向三維空間分裂,F已證實,細胞分裂的方向不取決于遺傳因素,標定細胞分裂方向的是細胞內的代謝產物梯度。研究表明,當分生組織細胞群體達到臨界細胞數量時,由于細胞間的相互作用會出現沿群體半徑的環境因子梯度:群體外圍細胞截流了氧氣,造成群體內部細胞氧氣供應不足;CO:排出不暢,由于呼吸作用Cq富集起來,群體內部pH降低,環境變酸;群體內部細胞還原糖的濃度降低,代謝產物供應不足。這些不利的環境條件活化了群體內部細胞中的水解酶,細胞中滲透活性物質濃度增加,水分加速進人這些細胞,使細胞停止分裂并伸長,逐漸失去細胞內含物,這樣就形成了輸導組織—木質部和韌皮部分子。作物器官的輸導系統由維管束構成,維管束呈分枝狀并以一定的密度貫穿于器官之中。臨界細胞數量對器官來說是固定的,但同一作物的不同器官細胞臨界數值是不同的。例如,為了細胞局部分化形成輸導組織,小麥葉片橫切面的細胞群體由54個細胞組成,而黑麥葉片為59個細胞。總之,只有具有y界細胞數量且緊密排列在一起的細胞群體,才能創造出沿群體半徑的環境因子梯度和細胞局部分化,即形成輸導組織分子,這就是單個細胞不能成為局部分化的原因。輸導組織的形成原因和其所具有的功能之間沒有任何聯系。作物其他組織形成的原因與輸導組織不同,但也是細胞局部分化的結果,與組織的功能沒有關系。接下來的間題就是器官形成問題。作物的葉尖是由相對固定的細胞數目構成的(因作物不同而異)。像在胚中一樣,葉尖內的細胞數量達到臨界值時也會發生局部分化。在分化細胞中由于水解作用積累了過剩的代謝產物,這些代謝產物能輸送到相鄰的活細胞中。與分化細胞相接觸的群體分生組織細胞得到代謝產物后進行平周定向分裂,形成了器官(莖尖、葉、花等)原基。
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加熱圈安裝在成型錐筒外套與成型錐筒對應的部位,用于啟動時對成型錐筒的生物質預熱,正常成型時用來保持穩定的成型溫度。電控柜用于控制電機的運轉和加熱溫度的自動控制。
38CrMoA1是專用氮化鋼,具有高的表面硬度、耐磨性及疲勞強度,并具有良好的耐熱性及耐腐蝕性。38CrMoA1氮化速度較快,氮化后的表面硬度可以達到HRC62左右,可以得到較深的氮化層深度,但氮化層的脆性相對較大。因此適合于制作高耐磨性、高疲勞強度的氮化零件,不適合制作如磨盤、輥輪等受沖擊較大的部件。
環模輥壓式棒(塊)狀成型機主要是由上料機構、喂料斗、壓輥、環模、傳動機構、電動機及機架等部分組成。如圖所示的是立式環模棒(塊)狀成型機的結構,其中環模和壓輥是成型機的主要工作部件。工作時,電動機通過傳動機構驅動主軸,主軸帶動壓輥,壓輥在繞主軸公轉的同時也繞壓輥軸自轉。生物質原料從上料機構輸送到成型機的喂料斗,然后進人預壓室,在撥料盤的作用下均勻地散布在環模上。主軸帶動壓輥連續不斷地碾壓原料層,將物料壓實、升溫后擠進成型腔,物料在成型腔?字薪涍^成型、保型等過程后呈方塊或圓柱形狀被擠出,原料在成型腔的成型過程見圖
玉米秸稈包括葉、皮、瓤等組成部分。葉主要由表皮和葉肉組成,在表皮上分布有大量的硅細胞,因此,葉中的灰分含量最高。在葉肉中有被葉肉細胞包圍的維管束,纖維素含量較少,因此葉中纖維素的含量相對較低。同時葉片能夠卷曲和開張,這除了與運動細胞有關以外,也與其木質化程度低有關。相對較高的蛋白質含量使葉更適合于發酵生產乙醇、生物柴油等燃料。玉米秸稈的皮分為兩部分:最外層為皮層,主要是表皮細胞;內層為皮下纖維層,主要含纖維素,同時,皮部含有的灰分較少。因此,去除玉米秸稈皮部的層,勢必可以大大提高其纖維素含量,為纖維素的應用提供基礎。玉米秸稈的芯部主要是大量被薄壁細胞包圍的維管束,因此芯部的半纖維素和纖維素及木質素的相對含量均較同時大量薄壁細胞的存在使芯部秸稈疏松,具有很強的吸水能力,因此該部適宜于作為某些大型真菌發酵的載體、制取怡糖等。