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BiomassandutilizationcharacteristicsofrapeADissertationSubmittedtoNanjingUniversityofTechnologyinpartialfulfillmentoftherequirementsforthedegreeofMasterofProf.JishuangCHENMay测定油菜秸秆与化学浆不同配比下产品得率以及助剂添加到油菜秸秆浆液后所有较多的石细胞、螺纹状分子等;油菜秸秆水分13.97%,灰分8.85%,冷水抽1.3%1%3.89%,为207~306℃,炭化的温度在306~469℃。这一结果为利用油菜秸秆活性炭SEM电镜扫描观察,炭表面:油菜秸秆纤维形态活性炭机械浆RapeasChina'sfifthlargesteconomycrop,itsstrawisahugenaturalplantfiberbiomass.Theaccumulationandinefficientdisposalofrapestrawresultinawasteofrenewablebiomassresources.Inordertousecropstrawefficiently,thesubjectstudiedtheactivatedcarbonfiberandpaperpulp-moldingproductswhichweremadeofrapestrawbiomass.ThisstudyobservedfibermorphologyandmeasuredchemicalcompositionofBrassicanapusstraw,comparingwithothervegetablefiber;ysedthermalgravimetricysiscurveofrapestraw;positionedactivatedcarbonpreparedbytherapestraw;Finally,studiedspecificapplication-relatedparameterswhenRapestrawwasusedinpulp-molding,suchastheproductyieldunderdifferentqualityofrapestrawaddingtochemicalpulpaswellasthechangeswhenthepulp-modelingprocesshadaddedadditiveorplasticprocesssoon.ThefollowingresultswereobtainedfromthepresentTherapestrawfiberswereshorter,biggeraspectratio,slurryuniformdelicate.Therewerefibroblasts,alargenumberofstonecells,thread-shapemoleculesandsoon;Thechemicalcompositionofrapestrawwasmoisture13.97%,ashcontent8.85%,coldwaterextract4.98%,Thehotwaterextract14.38%,1%sodiumhydroxideextract33.5%,benzene-alcoholextract1.86%,Klassenlignin19.82%,65.68%holocellulose,19.66%oftheXylan.Rapestrawpolysaccharidescontentwas3.89%,whichprovidedthebasisforpolysaccharideproductiondevelopmentbytherapestraw,andgivednutrientsfortherapestrawRapeStrawpolymerpyrolysistemperaturewasbetween207℃and306℃,thecharringtemperaturewasat306~469℃.Thisresultprovidesabasisasactivatedcarbonandfireproofmaterialsforreference.BySEMscenningelectronmicroscope,activatedcarbonmadefromrapestrawwassuitableforuseasanadsorbentwhichhadtheareaofactivatedcarbonof1325m2/g,andtotalporevolumeof1.46cm3/g,buttheyieldofactivatedcarbonwasnothigh.Therapestrawwasflattubularfiber,andthereweremanydeepgullygapsonthesurfacebySEMscenningelectronmicroscope.Thereforeitcouldadsorbmoreandmoreadditivesintheprocessofpul,atthesanmetime,thisstructureenhancedthetensilestrength,puncturedegree.Ifproductsneededdye,theywereabletoadsorbwell-distributeddye.InthePulpMoldingprocess,thehandsheetwastheheavierwhentheoftherapestrawmechanicalpulpandyellowcardboardpulpunder60%.Whentheproportionat30%,largestyieldhandsheetswasgot.Iftheyellowcardboardpulpwaschangedtobamboopulp,theyieldhandsheetswasweightteralongwiththeincreaseofmassfractionofrapeunder30%.Bytheway,Whentheproportionwasat30%,therewasgotthehighestyieldofproduct.Theuseofadditivesintheprocesswasnotonlyimprovingtheproduct'sperformance,butalsoenhancingtheappearanceandtextureoftheproduct.Althoughplasticenhancedmechanicalpropertiesofproductssuchastensilestrengthandcompressionstrengthalitter.Butitisastepoftheproductionprocessescannotbeignored.Plasticmakedproductsbeautifully,improvedquality,makingtheproductsattracttedtheattentionofconsumers.Fortheload-bearingcapacityandlifecycle,paperandplasticproductswasinferiortotraditionalpackagingproducts,soimprovingtheperformanceofthepulp-moldingproductswasneedAllinall,asthebulkofagriculturalwaste,rapestrawwasabletouseasrawmaterialinthepreparationofhotmillmechanicalpulpandpulpmoldingproductsmixedwithchemicalpulp.ThispaperbasingonthecharacteristicsoftheRapestrawprovidedtheoreticalbasiswhenRapestrawwasusedtoproductactivatedcarbonandpulp-moldingprocess.Pulp-modelingprocess....................................................................................................II 第1章文献综 农作物秸秆资源利用现 秸秆纤维的生物学组 纤维 半纤维 木质 纸浆模塑制品的研究进 纸浆模塑产业概 国内外发展现 纸浆模塑产品特 纸浆模塑的产业局限 活性炭的研究进 活性炭概 活性炭原料与方 油菜及油菜秸秆利用途 作为生物能源用 作为饲料用 作为肥料用 培养菌 生产纸塑产 油菜秸秆用于纸浆模塑的意 研究内 第2章油菜秸秆纤维形态观察与化学组成测 材料、仪器与试 实验材 实验仪 实验试 实验材料准 实验方 油菜秸秆纤维观 纤维大小测 纤维宽度测 纤维胞壁厚度和胞腔大小测 细胞形态观 化学成分测 油菜秸秆多糖测 2.2.7油菜秸秆热重分 结果与油菜秸秆纤维形态观 纤维细胞壁厚和腔 油菜秸秆纤维化学成分分 本章小 第3章油菜秸秆活性炭及相关参数的标 材料、仪器与试 实验仪 实验试 实验材料的实验方 电镜的观 活性炭方 电镜扫 比表面积和孔径结构表 实验结 油菜秸秆纤维电镜观 油菜秸秆制成活性 小 第4章油菜秸秆作为纸浆模塑制品的应用性能研 实验原料和方 实验样 实验试 实验设 实验方 实验结果与纸浆模塑产品得率分 手抄片的物理性能检 小 第5章结论与展 结 展 参考文 攻读期间获得成 致 第一章农作物秸秆资源利用现状秆总量的30%,其中被利用的不足2000万吨,约97%的秸秆被、堆积或者遗可再生资源[1011]。所以造成现在的浪费局面。大量的秸秆后会引起“”天气[13,14],破坏生态平衡,人类健康。为了改变目前存在的现状,国家持续推出多项扶持政策[1516],推动形成了许多秸秆资源化利用技术,诸如秸秆养菌[1718],秸秆还田[26]秸秆纤维的生物学组成天然植物纤维。秸秆纤维组分主要为大分子量的聚合物,如纤维素[27]、半纤维[28]、木质素[29]等。纤维素、半纤维素和木质素类大分子物质[31,32]纤维素200kDa~2000kDa[33],其分子式如下:图1-1纤维素分子式Fig.1-1Structuralformulaofcellulose从图1-1纤维素分子链来看,葡萄糖的β-1,4糖苷键连接方式纤维素容易任何包括酸碱中都相当稳定[27]。半纤维素并且分子链较短(聚合度小于200),所以容易抽提出来。图1-2木聚糖的结构木质素

Fig.1-2Structuralformulaof图1-3三种木质素基本结Fig.1-3Basicpartsof图1-4植物细胞壁构成示意Fig.1-4Structuralformulaofplantcell纸浆模塑制品的研究进展纸浆模塑产业概述纸浆模塑[3738]是利用植物纤维为原料,经过一系列的预处理后制浆,其中根形得到的一类纸塑产品。国际上绿色包装[39,40],其绿色主要体现在原料的可再生,产品的可降解以及生产工艺的上。纸浆模塑工艺不论从原料的选国内外发展现状市场上的包装材料品种繁多,有EPS[41]、PS[42,43]和PVC[42,43]等,三者的共60年代,纸浆模塑产业已初步建成自动化流纸浆模塑行业已有百年历史,国外纸浆模塑技术的发展较早,对制浆原料和浆模塑产品也已经得到了轻工业部国家环保和中国包装工业总公司等机构的京轻工业开发了具有我国自主知识的纸浆模塑生产流水线。纸浆纸浆模塑产品特点的污染。相对于PVC和EPS包装产品而言,对的也是最小的[46]。具有一定的透气性,长途新鲜的禽蛋和水果时,不会因为积压的热量损伤产纸浆模塑的产业局限生产设备等,对产品的性能检测研究甚少。1994年,EagletonDG模塑制品进行检测,得出的缓冲特性曲线,较小的静载作用下,在冲击中通过测量低跌高度发现纸塑产品的缓冲效果优于EPS产品。1999年,orgeronds和HrbrtShunman对纸浆模产品的缓冲机理的研究,纸塑在包转和上可以减少对产品的损伤2]产3,设计缓冲产品压力的机构模型。盲目地追求产品种类与数量,是不明智的,也会导致纸塑业技术的停滞[54-56]试纸浆模塑制品的仪器,但主要是测试纸张的性能,如东莞勤达仪器生产出压缩强度试验仪(环压仪、边压仪、平压仪);济南锐玛机械设备公活性炭的研究进展活性炭概述化学家•舍列在1773年首次提出了木炭具有附气体的作用,其后,活性炭原料与方法],[61,62]化学活化微波加热理化结合活化油菜及油菜秸秆利用途径较少,株高30~90cm。花黄色,4片花瓣,属于典型的型。果实即油菜籽为条形,长3~8cm,宽2~3mm,果梗长3~15mm。球形,紫褐色。甘蓝型油菜(B.napusL.)[7,68]是低品种Hanna与波里马不育系测交和331A。50年代,在长江流域推广我国以胜利油菜为基础逐渐培育出大批早、中熟高产甘蓝型品种,并取得丰收。继而70年代初,甘蓝型油菜被引进到黄淮作为生物能源用途生物能源[72,73]第一生产者-植物通过光合作用把能转化为化学能并的能源,在缓解化石能源的枯竭中起到的作用[74,75]。已经成熟并被利用,比如天冠建成了年产乙醇量300t的生产线;集作为饲料用途作为肥料用途据资料报导[81],油菜秸秆中含N0.61%,K2O1.095%,P2O51.28%。N、P、K这三种元素是植物生长需求量最大的,依据油菜秸秆中的N、P、K培养菌菇生产纸塑产品[86,7]是植物纤是纤维生物质资源不论是从化学组成还是细胞结构上都非常符合制浆造纸的原8Vrvir、ung和Phkl分别分析纤维的物理特征[89]、制浆材料比较、化学特征[90,91]原一枝黄花可以作为原料用在制浆和造纸上,这不但解决了一枝黄花的危[92][93]9,9]25,26。96]。有资料表明,油菜秸秆含有较高的纤维素,作为废弃生物质来说,生物量 油菜秸秆用于纸浆模塑的意义是制约我国持续发展;我国也已经成为世界上“三废”——废塑料、废钢铁、4600多米的高原都有油菜种植[98,99],春夏形成秸秆的最早的就是油菜,而用途目前不大[100]。人们大多采用的途径,少量用作饲料、生产沼气以及菜秸秆价格低,降低了生产投入的成本,制浆过程中几乎不用化学试剂,秸成污染。纸浆模塑产业不管是从还是从产品上,对环境均无污染,是一个值得推广的技术[101,102]。利用油菜秸秆热磨机械浆与废纸板浆、竹板浆等化学浆在研究内容纤维结构和化学组成不同品种的植物纤维[103]都有明显的不同,这两个因材料、仪器与试剂实验材料实验仪器实验试剂2-1Table2-1Experiment实验试 规 试剂公 KClO3AR500g化学试剂HNO3AR500ml化学试剂ZnCl2AR500g化学试剂 化学试 化学试 化学试 化学试 化学试FeSO4AR500g化学试剂CH2OH3AR500ml化学试剂CuSO4AR500g化学试剂Na2SO4AR500g化学试 化学试 化学试 化学试H2SO4AR500ml化学试实验材料准备图2-1Fig.2-1Rape实验方法油菜秸秆纤维观察染色剂(别格染色剂)的配置:①.称取20gZnCl溶于10ml蒸馏水中,A溶液;②.0.1gI22.1gKI溶于蒸馏水中,待冷试样的切片步骤[107,108]:①.取少量油菜秸秆在蒸馏水中煮沸并排气;②.用纤维大小测定纤维宽度测定纤维胞壁厚度和胞腔大小测定细胞形态观察然后组合,形成细胞特性图。化学成分测定行比较[112-114]油菜秸秆多糖测定蒸馏水混合均匀备用、1.8mol/LH2SO4、20g/L苯酚溶液、葡聚糖标准液、葡聚⑵.样品:取样品mg,蒸馏水适量,100℃恒温中水浴加热2h,定容至200ml,记为V1,混匀过滤取滤液。⑶.取步骤⑵中滤液100ml,加热蒸发至10ml,待溶液冷却以后,取40ml50mlV32.0ml,记V42.0ml2.5mol/LNaOH,2.0ml铜应用溶液,100℃恒温中水浴加热2min,离心5min,弃上涤液洗涤残渣3~4次后备用。⑷.2.0ml100mlV5。量取恒温中水浴加热2min,待冷却后利用分光光度计测定并绘制曲线,从曲线上查找样品葡聚糖含量,记为c(mg),再利用公式计算粗糖含量[115116]。标准曲线绘制:精确量取葡聚糖标准应用液,体积依次为0.10,0.20,0.40,0.60,0.80,1.00,1.50,2.00ml,所有体积均定容至2.0mL1.0 油菜秸秆热重分析进行[117118]。结果与油菜秸秆纤维形态观察要[119120]。2-2Table2-2Sizeoffibersofkindsofraw纤维长度 纤维宽度比032

8.96~

于麦草纤维大于纤维;其纤维宽度也较小,仅比芦苇宽,但是油菜秸秆的纤2-31.0~1.6mm分为内居多,其分布率与互花米草、芦苇、麦草和皇竹草相近。油菜秸秆占44.9%,表明油菜秸2-3多种植物纤维大小统计Table2-3Thestatisticalresultsoffiberlengthofkindsofrawmaterial原料

长度分布频率 0油菜秸秆互花米草芦苇麦草皇竹草纤维细胞壁厚和腔径图2- 光学显微镜下油菜秸秆各类细胞全态Fig.2-2Cellsofrapestrawbylight图2-3Fig.2-3Kindsofrapestraw从上图2-3中观察到,油菜秸秆的细胞主要有:1~2纤维细胞,3~5、7薄壁细胞,6石细胞,8螺纹状导管分子。2-4Table2-4Kindsofplantsthicknessoffibercellwalland——油菜秸秆纤维化学成分分析2-5多种植物原料水分含量Table2-5Watercontentofkindsofrawmaterials水分于近水生长的芦苇。油菜秸秆水分为13.97%,偏低,制浆速度较慢。回收成本高,难度较大。从表2-6的数据中可以看出,油菜秸秆的灰分含量处于麦草与互花米草的之间,但都远远高于芦荟、皇竹草和。可能存在的原因在表2-6多种植物原料灰分含量Table2-6Ashcontentofkindsofrawmaterials综纤维素是指植物原料在除去木素后保留下的全部纤维素和半纤维素的总272-7多种植物原料综纤维素含量Table2-7Holocellulosecontentofkindsofrawmaterials20余种成分。有些抽出物对纸浆模塑产品有着不良的影响,必须要除去。油菜秸秆中不同的抽取物详见表2-8。从数据中看,冷水抽提物与麦草和皇竹草的接近;热水抽提物最高;苯-醇抽出物低于麦草,接近于;1%NaOH抽取物介于互花米草、芦苇之间,低表2-8不同种植物原料抽提物的含量(%)Table2-8Extractivescontentofkindsofrawmaterials克拉森木素在木材原料中含量居多,其存在植物纤维中使得植物。化学2-9上看,油菜秸秆的克拉森木素的含量2-9多种植物木素含量Table2-9Kindsofrawmaterialslignincontent2-52-9的分析,不难发现油菜秸秆大规模用于纸浆模塑的生产标准Fig.2-4Rapestrawpolysaccharidecontentofthestandard油菜秸秆多糖含2-10Table2-10Thepolysaccharidecontentofrapestrawand 多糖多糖含量 ——— 2-11段段1-231-23 -草23

2-5可以看出,这三种材料具有相似的热解曲线[124,125],其中,DSC曲本章小结

Fig.2-5TheTG/DTAcurveofrape从油菜秸秆的纤维特征来分析[31]:油菜秸秆纤维的大小平均在1.02mm,长度较短,与互花米草纤维大小类似,小于麦草纤维大于纤维;冬春季节,体内大量积累了无机盐有关;综纤维素含量65.68%和戊聚糖含量产品的生产,虽然将秸秆和废纸板变废为宝,实现了纤维的二次利用[129],如果要进行大规以作为多糖饮品的原料[130]。在秸秆上,多糖的存在未必是优势,秸秆共生DTA/TG曲线解析[86,118]207~306℃聚合第三 油菜秸秆活性炭及相关参数的标材料、仪器与试剂实验仪器3-1Table3-1Instrumentsusedin仪器名 厂 洛阳四达农机植物 洛阳四达农机 高能磨浆 全自动比表面及孔隙度分析 麦克公实验试剂

3-2Table3-2Chemicalsandreagentsusedin实验材料的实验方法电镜的观察后0.1M、pH7.0的磷酸缓冲液漂洗油菜秸15分钟3~4次为宜;⑶.⑹.漂洗后的秸秆用V乙醇:V醋酸异戊酯1:1混合30min,再倒出多余残液,1.5h活性炭方3:1进行浸渍450e,3℃/min60min。通过对常用指标测定,完成油菜秸秆基图3-1活性炭工电镜扫描

Fig3-1Thepreparationofactivated比表面积和孔径结构表征孔径分布[137,138]:依据BJH理论,对扫描进行表征实验结论油菜秸秆纤维电镜观察图3-2是油菜秸秆粉末在不同放大倍数下观察的电镜的。油菜秸秆呈扁结合,增强产品的抗拉力、戳穿度等;的吸附染色剂,产品染色比较均匀。 3-2Fig3-2Imagesofrapestrawfiberinscanningelectron油菜秸秆制成活性炭色炭[139]比较,相关数据列于表3-3。3-3—3-3Fig3-3Activatedcarbonofrape图3-4为由油菜秸秆制成的活性炭SEM的。从图中可以看出,油菜秸秆图3-4Fig3-4ImagesofRapestrawactivatedcarboninscanningelectron图3-5油菜秸秆活性炭的N2Fig.3-5N2adsorptionisothermofrapestrawactivated后回环为H4型,表明活性炭孔道比较狭窄,孔径在介孔范围[140-142]。2nm,中孔大小处于2~50nm之间,50nm3-6中右图可知,油菜秸秆活性炭的平均孔径为4.5nm,中孔率81.6%,比表面积为1325m2/g,总孔容积为1.46cm3/g。图3-6小

Fig.3-6Poresizedistributionofstrawactivated80目的粉末进行电镜扫描,发现油菜秸秆成扁形管状纤SEM电镜扫描发现,炭表面有很多孔,中孔率为80%以上,是一种良好的中孔活性炭。比表面积大1325m2/g,总孔容积为1.46cm3/gEPS要差。如何解决类似的问题,任是值得关注和不断的探讨的。继我国珠角洲区域纸浆模塑产品的兴起后,沿海城市也将目光投到纸塑4-1Fig.4-1Conventionalpaperpulpmolding实验原料和方法实验样品40目筛后实验试剂氢氧化钠、商业助剂购于博方生物科技制品(专利号实验设备4-1Table4-1Equipmentsusedin仪器名 型 生产厂DYSY-1微型高速植物 杭州轻通博微电脑程控压缩强度试验杭州轻通博电脑测控纸板戳穿强杭州轻通博抗张强度测定杭州轻通博纸张透气度测定SBA-杭州轻通博数显鼓风干燥GZX-9140博迅实业电子天精密科学仪器高速台式离心TGL-安亭科学精密pHPHS-精密科学仪器高浓节能磨浆山东诸城天源机械实验方法毒处理;宠物餐盘既要也要施胶得到光滑表面等步骤[145]。图4-2纸浆模塑制浆过Fig.4-2Moldedpulppul括物理性能,光学性能、化学性能、印刷性能、电气性能等五大类,其中物理戳穿强度[147]指用角锥从开始穿刺样品到样品完全这一过程中所做功。耐折度[148]180是N·m/g。与其的复配比分别为0:1000、100:900、200:800、300:700、400:600、500:500,.再将浸泡后的油菜秸秆以质量比30%加入纸浆中混匀。(6.9g(18.4g(11.5g;9g进行,每个处理均制作六个手抄片,依次为:A、B、C、D,自然的防水剂(6.9g、5%的增强剂(11.5g)和8%的阳离子淀粉(18.4g;处理三:(11.5g9g片,依次为A1、B1、C1、D1,自然干燥后备用。图4-3成形机器与部分纸塑产Fig.4-3Plasticmachineandpartofpaper-plastic实验结果与纸浆模塑产品得率分析图4-4不同原料配比抄Fig.4-4Theproductyieldofdifferentratiowhenrapemixingwithyellowcardboard其中图F为对照品,原料全为黄纸板浆。图4-5产品得率与油菜秸秆比例曲线(油菜秸秆:黄纸板浆Fig.4-5Theproductyieldcurvewiththequalityofrapestrawmixingwithyellowcardboard如图4-5所示,油菜秸秆与黄纸板浆质量比在0:10~2:8,随着油菜秸秆比平缓的下降,大于6:4时,手抄片得率大幅度下降,当制浆原料仅为油菜秸秆时,得率几乎为0。图4- 产品得率与油菜秸秆比例曲线(油菜秸秆:竹板Fig.4-6Theproductyieldcurvewiththequalityofrapestrawmixingwithbamboo如图4-6所示,油菜秸秆与黄纸板浆复配质量在区间0:10~3:7内,手抄片得4-44-5可以总结出,油菜秸秆浆不管是与黄纸板浆还是跟竹板3:72:8~6:480%以上,从图形上从这点上反应出纸浆模塑产品的性能与选择的原料有密切的关系[152153]。手抄片的物理性能检测定,结果均随着助剂的加入有上升的趋势。C1号戳穿度的增加,说明增强剂提高产品的戳穿度;B1号四项指标均为最大值,说明助剂加的种类明显影响产品的机械性能。D1号防水剂的添加,在耐折度和边压强度上都没有大的改变。4-7Fig.4-7ChangeofmechanicalpropertiesbecauseofaddingdifferentA1为不添加任何助剂抄片C15%3%4-2所示,A、B、C、DA1、B1、C1、D140%油菜秸秆表4-2油菜秸秆与纸板混合制浆后机械性能变Table4-2Changeofmechanicalpropertieswithpulpadding40%rapestraw戳穿强度

耐折度(次

力强

6A4BC95D44-2所示,A、B、C、DA1、B1、C1、D140%油菜秸秆分别为A、B、C、D经热压整形后的产品。A'、A为不添加任何助剂的产品。4-3中看出,纸浆模塑产品的整形存在一定的必要性。A'、B'、C'、D'为整4-3Table4-3thechangeofpropertiesofproductsafter耐折度(次(Nm/g)DCBA4.3小结油菜秸秆机械浆与竹板浆混合制浆时,油菜秸秆机械浆的比例在第五章结与化学浆板复配制浆生产纸塑产品的可行性处理,并检测所制得产品的性14.38%,1%33.5%,苯-1.86%,克拉森木207~306℃,炭化的温度在306~469℃。这一结果为利用油菜秸秆活性炭提供为吸附剂使用,但是活性炭得率不高。通过SEM电镜扫描观察,炭表面中孔居展原料,大批量需要一定的如空气干湿度,温度等条件。参考文[1],.中国水稻[M].中国农业科技[2],程式华.杂交水稻育种:从三系,两系到一系[M].中国农业科技[3].中国小麦学[M].中国农业宋同明.发展我国特用玉米产业的意义,潜力与前景[J].玉米科学,(4:6~11.杨庆凯.论大豆蛋白质与油分含量品质的变化及影响的因素[J].大豆科2000(19:86.杂交油菜的育种与利用[M]:科学技术官春云.油菜品质改良和分析方法[M]:湖南科学技术,,等.中国农作物秸秆资源及其利用现状[J].农业工.温室效应与植物光合作用-大气CO2浓度升高对植物光合机理影响的分析[J].中南林学院学报,2001(21:1~4.,赵风兰,孟庆法等.有益生物利用技术研发的限制因素与对策[J].2007(26:7~9.唐爱民,梁文芷.纤维素的功能化[J].高分子通报,2000,4:1-.天然植物纤维[J].中国纤检,2004,4:5-,,等.中国秸秆的遥感监测与分析[J].邬莉,静,,,,杨莉.农村秸秆的原因及对策研究[J].口・资源与环境,2001,11:110.贾 柱 秸秆直接燃烧供热发电项目资源可供性调研和相关问的研究[J].能姜仁华,庞乾林,等.当前国家和浙江粮食生产扶持政策与种粮大户的期盼[J].中国稻米,2008.,董建新,.玉米秸秆培养料栽培草菇试验[J].食用菌学报2003(10:2~5. 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