• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    木質(zhì)纖維素的預(yù)處理技術(shù)進展

    2022-07-04 02:10:14賈麗萍姚秀清蘇婷婷
    纖維素科學(xué)與技術(shù) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:化學(xué)法木質(zhì)木質(zhì)素

    賈麗萍, 姚秀清, 楊 磊, 蘇婷婷*

    木質(zhì)纖維素的預(yù)處理技術(shù)進展

    賈麗萍1, 姚秀清2,3, 楊 磊1, 蘇婷婷1*

    (1. 遼寧石油化工大學(xué)石油化工學(xué)院,遼寧 撫順 113001;2. 遼寧石油化工大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院,遼寧 撫順 113001;3. 東北大學(xué)資源與土木工程學(xué)院,遼寧 沈陽 110819)

    綜述了近年來木質(zhì)纖維素的預(yù)處理技術(shù),包括傳統(tǒng)的物理、化學(xué)和生物法,同時重點闡述了新興的聯(lián)合處理法,包括:化學(xué)―化學(xué)法、物理―化學(xué)法、生物―物理法和生物―化學(xué)法。簡要介紹了各預(yù)處理方法的作用機制,并就其優(yōu)缺點進行了分析總結(jié)。單一預(yù)處理技術(shù)往往污染大或效率低,聯(lián)合處理法在減少化學(xué)試劑使用量的同時提高了預(yù)處理效率。最后對木質(zhì)纖維素預(yù)處理技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用進行展望與建議,旨在為纖維素更高效的開發(fā)利用提供一定的參考。

    纖維素;預(yù)處理;廢棄物;聯(lián)合處理法;酶解;生物質(zhì)

    纖維素是一種來源廣、數(shù)量多、綠色環(huán)保并且可降解和再生的生物質(zhì),并因其低成本和易于加工而被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)藥、工業(yè)及食品材料等領(lǐng)域[1]。木質(zhì)纖維素廢棄物是豐富的纖維素來源之一,以農(nóng)作物秸稈數(shù)量最大和最具吸引力[2]。每年都會產(chǎn)生大量木質(zhì)纖維素廢棄物,大部分被丟棄或焚燒,既浪費資源,又污染環(huán)境[3]。為順應(yīng)綠色可持續(xù)發(fā)展的趨勢,對廢棄物纖維素加以利用顯得至關(guān)重要。然而由于木質(zhì)素與半纖維素形成的特殊結(jié)構(gòu)的包裹,使得纖維素難以直接利用,必須經(jīng)過預(yù)處理使其暴露才能加以應(yīng)用[4]。事實上,科研人員已對纖維素的預(yù)處理技術(shù)開展了大量研究,但是仍未能做到大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用。開發(fā)低廉高效的木質(zhì)纖維素預(yù)處理技術(shù),不僅可以有效地解決環(huán)境污染和能源缺乏問題,又可以實現(xiàn)資源最大化利用。

    本文綜述了纖維素傳統(tǒng)的物理、化學(xué)和生物預(yù)處理技術(shù),更詳細介紹了近年來新興的聯(lián)合處理技術(shù)。就各個方法的優(yōu)缺點進行了系統(tǒng)的分析比較,最后對預(yù)處理方法及纖維素應(yīng)用發(fā)展進行了展望。

    1 木質(zhì)纖維素結(jié)構(gòu)

    木質(zhì)纖維素主要包括纖維素、半纖維素和木質(zhì)素[5]。纖維素占比最多,分子間以氫鍵結(jié)合,主要起到支撐細胞壁的作用,半纖維素占比僅次于纖維素。木質(zhì)素在木質(zhì)纖維外層形成保護層,是三種組分含量占比最少的,負責(zé)細胞之間的連接。木質(zhì)纖維素的預(yù)處理的過程就是使其微觀結(jié)構(gòu)、宏觀結(jié)構(gòu)和化學(xué)組分發(fā)生變化,盡可能使木質(zhì)素被分解和去除,半纖維素被溶解。

    2 預(yù)處理技術(shù)

    從木質(zhì)纖維素中分離提取纖維素首先需要經(jīng)過預(yù)處理,在降低纖維素損失的前提下,破壞組分結(jié)構(gòu)。目前該預(yù)處理技術(shù)可分為四種,包括傳統(tǒng)的物理、化學(xué)和生物法,以及綜合以上兩種方法的聯(lián)合處理法。

    2.1 物理法

    2.1.1 機械粉碎法

    機械粉碎法能破壞木質(zhì)纖維素組分間的結(jié)合,將材料充分粉碎,降低其粒徑和結(jié)晶度,傳統(tǒng)的機械粉碎處理效果差,球磨法可以更大程度地減小纖維粒徑。Zakaria等[6]以油棕櫚葉為實驗材料,采用行星球磨機進行研磨處理,相比未處理結(jié)晶度降低了46.8%,葡萄糖產(chǎn)率提高了57.1%。并且在一定范圍內(nèi),隨著粉碎程度的增大,酶解后糖回收率也會升高,但該處理能耗高,木質(zhì)素去除率較低。

    2.1.2 蒸汽爆破法

    蒸汽爆破法通過破壞細胞壁結(jié)構(gòu),使得木質(zhì)纖維素組分分離,是去除生物質(zhì)結(jié)構(gòu)中半纖維素和木質(zhì)素常用的方法之一。蒸汽爆破可以通過增加纖維素的結(jié)晶度和改變木質(zhì)素結(jié)構(gòu)來影響木質(zhì)纖維素的物理化學(xué)性質(zhì),但處理過度容易導(dǎo)致部分目的組分流失[7]。Cara等[8]以橄欖樹木材為實驗對象,采用高溫蒸汽爆破預(yù)處理,葡萄糖回收率提高了21.8%。

    2.1.3 微波/輻照處理法

    微波輻照預(yù)處理能夠使木質(zhì)纖維素結(jié)構(gòu)松散,分子內(nèi)部聚合度降低。Ma等[9]采用680 W微波處理稻桿,糖化率為31.8%,相比未處理提高了30.3%,且結(jié)果顯示微波預(yù)處理可以破壞木質(zhì)纖維素表面結(jié)構(gòu),分解木質(zhì)素-半纖維素復(fù)合物。Wang等[10]使用射線直接照射處理稻稈,酶解后還原糖濃度是未處理的2.43倍。雖然微波或輻照預(yù)處理具有高均勻性、良好的選擇性和低功耗等優(yōu)點,但因裝置的投資成本較高,限制了其大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用。

    2.2 化學(xué)法

    2.2.1 酸法

    酸法是最常用的預(yù)處理工藝,通過裂解糖苷鍵破壞木質(zhì)纖維素內(nèi)部結(jié)構(gòu),從而改善酶對纖維素的可及性。Kuglarz等[11]采用1%稀硫酸預(yù)處理油菜秸稈,最高可回收約80%的還原糖,增加了48%~53%;Prasad等[12]采用2%稀硫酸預(yù)處理麥秸,回收了43.1%的可溶性多糖。Sahoo等[13]對比了不同濃度酸堿預(yù)處理茭首的糖釋放量,研究表明酸法優(yōu)于堿處理,木質(zhì)纖維表面破壞更完全,而且更有利于后續(xù)生物乙醇的發(fā)酵。目前酸法預(yù)處理技術(shù)基本成熟,提取效果也顯著,但其最大弊端還是廢液難以回收。

    2.2.2 堿法

    堿處理法是利用-OH減弱或破壞木質(zhì)纖維內(nèi)的氫鍵,使木質(zhì)素溶解,同時部分半纖維素也能溶解,纖維素發(fā)生溶脹。Bali等[14]研究發(fā)現(xiàn)稀氫氧化鈉預(yù)處理對促進纖維素酶可及性效果最明顯,其次是氨水浸泡和石灰(Ca(OH)2)處理,所有的預(yù)處理均能降低酸溶木質(zhì)素含量。Nosratpour等[15]采用不同濃度碳酸鈉、亞硫酸鈉和乙酸鈉對甘蔗渣進行預(yù)處理,結(jié)果表明碳酸鈉更有助于降低結(jié)晶度、去除木質(zhì)素以及增大產(chǎn)糖率。杜琨等[16]以甘蔗渣為原料,確定其堿法最佳提取條件是NaOH濃度5%,溫度90℃,處理時間4 h,該條件下纖維素回收量可達0.919 6 g/g。與酸處理相比,堿法預(yù)處理能有效脫除木質(zhì)素,產(chǎn)生副產(chǎn)物較少,但處理時間相對較長。

    2.2.3 離子液體法

    木質(zhì)纖維和離子液體(Ionic Liquids, ILs)相互作用時,能夠打開木質(zhì)纖維分子之間的氫鍵,最終使得木質(zhì)纖維素解離,組分溶出。Lara等[17]將1-乙基-3-甲基咪唑醋酸鹽(EMIMAcO)用于大麥秸稈的預(yù)處理,結(jié)果還原糖產(chǎn)率為80%,遠高于未經(jīng)處理的樣品。Wang等[18]使用1-烯丙基-3-甲基咪唑氯銨從梧桐、松樹和楊樹木屑中提取纖維素,結(jié)果表明離子液體更適合用于松樹等軟木纖維素的溶解,同時該研究確定了ILs的回收和再利用可行性。Katarzyna等[19]以五種不同的離子液體溶解玉米秸稈中的纖維素,發(fā)現(xiàn)2-乙基己酸四丁基膦溶解纖維素的效果最顯著。使用ILs溶解碳水化合物的主要優(yōu)點是可以根據(jù)特定化合物或特定需求定制ILs,但造價昂貴。

    2.2.4 有機溶劑法

    有機溶劑能夠中和預(yù)處理過程中半纖維素釋放的酸,減少單糖的降解和抑制劑的形成,提高脫木質(zhì)素的作用,從而提高酶解效率[20]。Zhang等[21]研究表明添加吐溫80可以在得到相同水平葡萄糖量的同時有效減少酶用量,縮短酶解時間,在酶載量20 FPU/g下,添加Tween 80可以使葡萄糖回收率提升至93.8%。Kumar等[22]采用天然深層共晶溶劑對稻草進行預(yù)處理,木質(zhì)素去除率增加了22%±3%。Daniela[23]采用碳酸丙烯酯和離子液體兩相萃取法從蕎麥糠中提取纖維素和半纖維素,實驗結(jié)果顯示出較高的纖維素/半纖維素選擇性。

    2.2.5 氧化法

    早在1934年Haber表明H2O2有助于促進自然界中木質(zhì)纖維素的降解,高活性自由基能夠促進材料氧化降解從而脫除木質(zhì)素[24]。后來Qi等[25]研究發(fā)現(xiàn)在H2O2作用下,幾乎可以去除所有的木質(zhì)素。Jung等[26]以稻草為原料,采用芬頓試劑預(yù)處理,能夠有效去除木質(zhì)素,酶解后葡萄糖產(chǎn)率為93.2%。Yuan等[27]在堿性條件下,采用4% H2O2預(yù)處理竹片,在低酶負載量下葡萄糖回收率達到87%。目前,該法已被廣泛應(yīng)用于秸稈、稻草、蔗渣的預(yù)處理。

    2.3 生物法

    生物預(yù)處理主要通過細菌和真菌降解木質(zhì)素,尤其是白腐菌的應(yīng)用最為廣泛,降解木質(zhì)素效果也顯著[28]。張循海等[29]利用漆酶系統(tǒng)預(yù)處理玉米秸稈提取纖維素,提取率可達90%。潘亞杰等[30]利用白腐菌預(yù)處理玉米秸稈,提高了木質(zhì)素降解率。目前,雖然對真菌降解木質(zhì)素的研究已取得了一些進展,但卻很少有利用真菌降解木質(zhì)素的工業(yè)化生產(chǎn),這與真菌生長緩慢和木質(zhì)素降解酶獲得不易有關(guān)。

    表1列舉了部分預(yù)處理技術(shù)及成果,由于所選用的材料及采取的預(yù)處理技術(shù)不同,或者表達的產(chǎn)量可能因計算方式或所選參數(shù)而異,因而預(yù)處理效率及時間、纖維素質(zhì)量、木質(zhì)素去除率和糖回收量均有所不同,應(yīng)根據(jù)實際需求選擇恰當(dāng)?shù)念A(yù)處理技術(shù)。

    表1 典型傳統(tǒng)預(yù)處理技術(shù)及其成果

    (續(xù)表1)

    2.4 聯(lián)合處理法

    單一的預(yù)處理技術(shù)往往存在局限性,易造成環(huán)境污染或達不到預(yù)期效果。因此,近年來出現(xiàn)了通過結(jié)合兩種或兩種以上的方法增強或改進預(yù)處理技術(shù),統(tǒng)稱為聯(lián)合處理法。包括化學(xué)―化學(xué)法、物理―化學(xué)法、生物―物理法和生物―化學(xué)法(表2)。

    表2 聯(lián)合預(yù)處理技術(shù)及成果

    2.4.1 化學(xué)―化學(xué)法

    Li等[31]采用離子液體預(yù)處理和連續(xù)堿分離技術(shù)處理桉樹木屑,提高了纖維素酶的可及性,葡萄糖產(chǎn)率最高可達90.53%,是未處理的6.6倍。與單一的離子液體預(yù)處理相比,增強了對細胞壁成分和結(jié)構(gòu)的破壞,降低了纖維素的結(jié)晶度,從而提高了糖化率。

    2.4.2 物理―化學(xué)法

    聯(lián)合預(yù)處理中最常見的就是物理―化學(xué)聯(lián)合法,尤其是關(guān)于超聲波輔助化學(xué)法預(yù)處理的研究較多[32]。Wu等[33]以稻草為材料,超聲波輔助堿法進行預(yù)處理,酶解后還原糖含量為2.91 g/L,是未經(jīng)處理的5倍。利用超聲波分解的熱能提高了糖化率,在不降解纖維素的前提下,使半纖維素和木質(zhì)素去除率增大。Mohapatra等[34]以狼尾草為研究對象,將稀酸與超聲波相結(jié)合,可去除82.1%的木質(zhì)素,與單一酸法相比提高了48.3%。辛民岳等[35]采用超聲波輻射處理輔助堿-酸法預(yù)處理蔗渣,正交試驗優(yōu)化提取工藝,纖維素純度最高可達92.8%。超聲波輔助預(yù)處理更有利于分離木質(zhì)纖維素,對其結(jié)構(gòu)破壞更大,優(yōu)于單純的堿處理,并且與單一酸法堿法相比節(jié)省了反應(yīng)時間,提高了還原糖得率,同時減少了酸堿的濃度以及使用量。

    Yin等[36]以玉米芯和玉米秸稈作對比,先超聲預(yù)處理,隨后進行超臨界CO2處理。增加了木質(zhì)纖維素的表面積,玉米芯和玉米秸稈糖的還原糖產(chǎn)率相比于超臨界CO2預(yù)處理分別提高了50%和5%,相比于未處理則分別提高了75%和13%。

    除了超聲波,蒸汽爆破也常用于輔助化學(xué)法進行預(yù)處理。Yang等[37]采用熱堿性過氧化氫結(jié)合蒸汽爆破處理脫除木質(zhì)素,針葉木材中高達80%的木質(zhì)素被溶解,約82%的還原糖可以回收。與單獨的堿預(yù)處理比較,結(jié)合蒸汽爆破處理可使更多木質(zhì)素被去除,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)更加開放,增強了纖維素酶的吸附。

    紫外光催化氧化法以往研究多見于污水的處理,紫外光(UV)催化過程中會產(chǎn)生-OH,能夠破壞木質(zhì)纖維素結(jié)構(gòu),對木質(zhì)素進行氧化降解并使半纖維素溶解加快。Kyoung等[38]使用TiO2/UV系統(tǒng)對稻草進行預(yù)處理,在TiO2濃度0.1%(/),254 nm的UV燈照射2 h,酶解后葡萄糖得率為59.8%±0.7%。該實驗表明TiO2/UV系統(tǒng)產(chǎn)生的羥基自由基降解木質(zhì)素效果明顯,并能將半纖維素轉(zhuǎn)化為木糖。Chang等[39]研究評估了在氧化劑存在下使用TiO2/UV系統(tǒng)對稻草進行預(yù)處理的有效性。研究得出TiO2/UV/H2O2預(yù)處理還原糖含量從5.47±0.03 mg/mL增加到8.88±0.10 mg/mL,顯示出較高的還原糖釋放量。

    Niu等[40]以納米TiO2作為催化劑,采用光催化法預(yù)處理稻草秸稈,研究表明納米TiO2的最佳添加量為2 g/L,光催化時間為1 h,預(yù)處理后稻草中的纖維素含量增加了34%,木質(zhì)素含量減少9.5%。楊溢爍[41]采用紫外光催化結(jié)合堿性過氧化氫對劍麻廢棄物進行預(yù)處理,研究表明結(jié)合紫外光催化后酶解更有效,在H2O2用量為0.1g/g,pH=10,光催化6 h條件下,木質(zhì)素脫除率為76.6%,還原糖轉(zhuǎn)化率71.2%,葡萄糖轉(zhuǎn)化率91.6%。

    2.4.3 生物―物理法

    除了物理化學(xué)聯(lián)合法外,近幾年由于需要減少化學(xué)品的使用強度,從而減少與之相關(guān)的二次污染,生物增強的預(yù)處理技術(shù)也開始被采用[42]。Maria等[43]研究評估了細菌漆酶對蒸汽爆破麥秸脫木質(zhì)素的潛力,200℃下蒸汽爆破2 h后用漆酶處理爆破后的漿料,葡萄糖和木糖產(chǎn)量分別增加16%和6%,說明使用漆酶強化蒸汽爆破進行脫木質(zhì)素提高了材料的糖化率。Ren等[44]使用微波輔助水熱法與黃孢原毛平革菌消化法結(jié)合處理酒糟,單獨使用微波法最大還原糖產(chǎn)量為17.59 g/100 g,糖化率為33.85%,而聯(lián)合預(yù)處理降低了纖維素結(jié)晶度,獲得了更高的還原糖產(chǎn)量和糖化率,分別為25.51 g/100 g和66.28%。

    2.4.4 生物―化學(xué)法

    Mulakhudair等[45]以麥秸稈為研究對象,探索了室溫下臭氧和纖維素分解微生物惡臭假單胞菌之間的協(xié)同方法,通過破壞碳―碳雙鍵與木質(zhì)素發(fā)生反應(yīng),惡臭假單胞菌將生物質(zhì)中暴露的纖維素水解為單糖。臭氧處理24 h后,木質(zhì)素和纖維素含量顯著降低,顯示了相對較高的糖回收率。Kandhola等[46]研究了真菌與有機溶劑聯(lián)合預(yù)處理對木質(zhì)素回收的協(xié)同效應(yīng)。在有機溶劑預(yù)處理和酶糖化之前,將木松切片與白腐真菌一起培養(yǎng)15 d,利用真菌預(yù)處理提高溶劑可及性,糖化率提高了23%。Si等[47]研究了木質(zhì)素降解菌增強酸法的預(yù)處理,結(jié)果表明木質(zhì)素降解菌痰潘多拉菌.B-6選擇性地去除了酸解產(chǎn)生的殘余木質(zhì)素,與酸處理稻草相比,葡萄糖釋放量增加了40.9%,達到了772.0 mg/g?;瘜W(xué)裂解產(chǎn)生的活性位點促進了生物過程并進一步增強了糖化,將生物預(yù)處理與物理化學(xué)過程相結(jié)合,可使酶水解的操作條件更溫和,抑制劑更少,糖產(chǎn)率更高。

    3 預(yù)處理技術(shù)的總結(jié)及比較

    無論是單一的傳統(tǒng)預(yù)處理技術(shù),還是新興的聯(lián)合預(yù)處理方法,都有各自的優(yōu)缺點(見表3)。

    表3 預(yù)處理技術(shù)優(yōu)缺點比較

    物理法雖然操作簡單,但機械處理最主要的缺點在于能耗大,要想獲得理想粒徑,從而實現(xiàn)預(yù)期提取率以及糖化率,就要求投入大量的時間及精力,經(jīng)濟上不可行。單純的物理法通常效果達不到預(yù)期,過度的機械剪切力或微波處理,也會造成纖維素結(jié)構(gòu)的破壞,因而物理法更適合作為纖維素預(yù)處理技術(shù)中的輔助工藝。

    與物理和生物預(yù)處理方法相比,化學(xué)法對復(fù)雜的木質(zhì)纖維具有更好的降解效果和更快的降解速度。目前工業(yè)上普遍采用酸和堿處理工藝,但是酸堿法通常使用大量的強酸強堿,對設(shè)備要求較高。其最大的弊端便是預(yù)處理后難以對廢液進行回收,造成較大的環(huán)境污染,與當(dāng)今綠色可持續(xù)發(fā)展相悖,今后不宜工業(yè)化推廣。傳統(tǒng)有機溶劑大多易燃易爆,離子液體雖然可以有效避免上述問題,但因其造價昂貴,也不適合用于大規(guī)模的農(nóng)業(yè)廢棄物處理。

    生物預(yù)處理減少了有毒化合物的產(chǎn)生,能量需求低,但缺點是效率相對較低,處理時間較長,且需要酶和菌保持相對高的活性,所以對反應(yīng)條件要求較高。而且由于真菌生長緩慢和木質(zhì)素降解酶獲得不易,應(yīng)當(dāng)利用基因工程技術(shù)篩選改良現(xiàn)有菌種。

    聯(lián)合處理法可以彌補單個處理方法的缺陷,物理化學(xué)聯(lián)合處理較單一物理法提取效率增高,較單一的化學(xué)提取方法相比減少了酸堿的濃度;光催化氧化法較單一輻照處理總體提高了產(chǎn)糖率,而且縮短了處理時間,也減少了氧化劑的使用。但是其依賴于紫外燈光的照射,有一定能耗,有望通過后續(xù)實驗直接利用自然光源;生物聯(lián)合預(yù)處理仍面臨技術(shù)經(jīng)濟瓶頸和效率挑戰(zhàn),應(yīng)利用現(xiàn)代技術(shù)加快選育高效、高選擇性降解木質(zhì)素的菌株。

    4 發(fā)展與展望

    木質(zhì)纖維素廢棄物作為地球上豐富的可再生生物質(zhì)來源,在提高工藝效益、環(huán)境可持續(xù)性和經(jīng)濟可行性方面表現(xiàn)出巨大的潛力。值得注意的是,沒有一種預(yù)處理方法適用于所有材料。目前纖維素提取的預(yù)處理方法研究很多,只是大多數(shù)研究處于實驗室探索階段。由于減少世界環(huán)境問題的需要,纖維素提取的預(yù)處理技術(shù)應(yīng)當(dāng)基于下游工藝的綠色發(fā)展可行性,以期實現(xiàn)最大利益化和最小二次污染的工業(yè)化提取。比如工業(yè)化提取盡量選擇在種植密集的區(qū)域進行,既能減少運輸?shù)某杀?,又能提高農(nóng)業(yè)廢棄物的可利用率。或者探索在同一容器中同時進行預(yù)處理和下游加工,簡化工藝降低成本。

    在保證綠色環(huán)保的進行高純度纖維素提取的同時,也應(yīng)當(dāng)并進一步深化其應(yīng)用的研究,擴大纖維素的應(yīng)用范圍,探索新的資源利用的方法。比如用于制備生物醫(yī)學(xué)材料、纖維素/聚合物復(fù)合材料和抗菌材料等的研究。深化我國農(nóng)業(yè)廢棄物和農(nóng)林副產(chǎn)物的應(yīng)用價值,實現(xiàn)自然資源的最大化、最高效的利用。

    [1] 凌新龍, 陽辰峰, 寧軍霞. 纖維素的改性及應(yīng)用研究進展[J]. 紡織科學(xué)與工程學(xué)報, 2020, 37(3): 60-85.

    [2] 李傲群, 李學(xué)婷. 基于計劃行為理論的農(nóng)戶農(nóng)業(yè)廢棄物循環(huán)利用意愿與行為研究——以農(nóng)作物秸稈循環(huán)利用為例[J]. 干旱區(qū)資源與環(huán)境, 2019, 33(12): 33-40.

    [3] 朱楓成. 農(nóng)業(yè)廢棄物利用的難點和對策[J]. 農(nóng)業(yè)裝備技術(shù), 2021, 47(1): 35-36.

    [4] Nasir A, Zhang Q, Liu Z Y,. Emerging technologies for the pretreatment of lignocellulosic materials for bio-based products[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 2020, 104(11): 455-473.

    [5] 張元晶, 魏剛, 張小冬, 等. 木質(zhì)纖維素生物質(zhì)預(yù)處理技術(shù)研究現(xiàn)狀[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報, 2012, 28(11): 272-277.

    [6] Zakaria M, Fujimoto S, Hirata S,. Ball milling pretreatment of oil palm biomass for enhancing enzymatic hydrolysis[J]. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2014, 173(7): 1778-1789.

    [7] Jacquet N, Maniet G, Vanderghem C,. Application of steam explosion as pretreatment on lignocellulosic material: A review[J]. IndEng Chem Res, 2015, 54(10): 2593-2598.

    [8] Cara C, Ruiz E, Ballesteros I,. Enhanced enzymatic hydrolysis of olive tree wood by steam explosion and alkaline peroxide delignification[J]. Process Biochemistry, 2005, 41(2): 423-429.

    [9] Ma H, Liu W W, Chen X,. Enhanced enzymatic saccharification of rice straw by microwave pretreatment[J]. Bioresource Technology, 2009, 100: 1279-1284.

    [10] Wang K, Xiong X, Chen J,. Comparison of gamma irradiation and steam explosion pretreatment for ethanol production from agricultural residues[J]. Biomass & Bioenergy, 2012, 46(1): 301-308.

    [11] Kuglarz M, Alvarado-Morales M, Dabkowska K,. Integrated production of cellulosic bioethanol and succinic acid from rapeseed straw after dilute-acid pretreatment[J]. Bioresource Technology, 2018, 265: 191-199.

    [12] Prasad S, Mahesh K, Malav S,. Enhancement of bio-ethanol production potential of wheat straw by reducing furfural and 5-hydroxymethylfurfural (HMF)[J]. Bioresource Technology Reports, 2018, 4: 50-56.

    [13] Sahoo D, Ummalyma S B, Okram A K,. Effect of dilute acid pretreatment of wild rice grass () from Loktak Lake for enzymatic hydrolysis[J].Bioresource Technology, 2018, 253: 252-255.

    [14] Bali G, Meng X, Deneff J I,. The effect of alkaline pretreatment methods on cellulose structure and accessibility[J]. ChemSusChem, 2015, 8(2): 275-279.

    [15] Nosratpour M J, Karimi K, Sadeghi M. Improvement of ethanol and biogas production from sugarcane bagasse using sodium alkaline pretreatments[J]. Journal of Environmental Management, 2018, 226: 329-339.

    [16] 杜琨, 林明喜, 黃立杰, 等. 堿性雙氧水法提取甘蔗渣中的纖維素[J]. 現(xiàn)代鹽化工, 2019, 46(6): 17-20.

    [17] Lara-Serrano M, Morales-delaRosa S, Campos-Martin J M,. Fractionation of lignocellulosic biomass by selective precipitation from ionicliquid dissolution[J]. Applide Sciences, 2019, 9(9): 1862.

    [18] Wang X, Li H, Cao Y, Tang Q. Cellulose extraction from wood chip in an ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride (AmimCl)[J]. Bioresour Technol, 2011, 102(17): 7959-7965.

    [19] Katarzyna G, Jaume G, Esther T,. Extraction of cellulose from corn stover using designed ionic liquids with improved reusing capabilities[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2020, 147(41): 181-191.

    [20] Li J, Zhang M, Wang D. Enhancing delignification and subsequent enzymatic hydrolysis of corn stover by magnesium oxide-ethanol pretreatment[J]. Bioresource Technology, 2019, 279: 124-131.

    [21] Zhang H, Fan M, Li X,. Enhancing enzymatic hydrolysis of sugarcane bagasse by ferric chloride catalyzed organosolv pretreatment and Tween 80[J]. Bioresource Technology, 2018, 258: 295-301.

    [22] Kumar A K, Parikh B S, Pravakar M. Natural deep eutectic solvent mediated pretreatment of rice straw: Bioanalytical characterization of lignin extract and enzymatic hydrolysis of pretreated biomass residue[J] Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23(10): 9265-9275.

    [23] Daniela C, Caterina F, Angelo N,. A selective cellulose/hemicellulose green solvents extraction from buckwheat chaff[J]. Carbohydrate Polymer Technologies and Applications, 2021, 2: 100094.

    [24] Haber F, Weiss J. The Catalytic Decomposition of Hydrogen Peroxide by Iron Salts[M]. City, 1934.

    [25] Qi B K, Chen X R, Shen F. Optimization of enzymatic hydrolysis of wheat straw pretreated by alkaline peroxide using response surface methodology[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2009, 48(15): 7346-7353.

    [26] Jung Y H, Kim H K, Park H M,Mimicking the Fenton reaction-induced wood decay by fungi for pretreatment of lignocellulose[J]. Bioresource Technology, 2015, 179: 467-472.

    [27] Yuan Z Y, Wen Y B, Kapu N S. Ethanol production from bamboo using mild alkaline pre-extraction followed by alkaline hydrogen peroxide pretreatment[J]. Bioresource Technology, 2018, 247: 242-249.

    [28] Kumar R, Wyman C E. Effects of cellulase and xylanase enzymes on the deconstruction of solids from pretreatment of poplar by leading technologies[J]. Biotechnology Progress, 2010, 25(2): 302-314.

    [29] 張循海, 宋賀明, 賈宏葛, 等. 漆酶系統(tǒng)提取玉米秸稈中的纖維素[J]. 齊齊哈爾大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2020, 36(5): 43-44, 49.

    [30] 潘亞杰, 張雷, 郭軍, 等. 農(nóng)作物秸稈生物法降解的研究[J]. 可再生能源, 2005, 3(3): 33-35.

    [31] Li H Y, Chen X, Wang C Z,. Evaluation of the two-step treatment with ionic liquids and alkali for enhancing enzymatic hydrolysis of Eucalyptus: chemical and anatomical changes[J]. Biotechnology for Biofuels, 2016, 9(1): 166-178.

    [32] 李得釗, 胡芳, 許秀葵, 等. 超聲波強化木質(zhì)纖維素預(yù)處理的研究進展[J]. 纖維素科學(xué)與技術(shù), 2020, 28(1): 69-77.

    [33] Wu H, Dai X, Zhou S L,Ultrasound-assisted alkaline pretreatment for enhancing the enzymatic hydrolysis of rice straw by using the heat energy dissipated from ultrasonication[J]. Bioresource Technology, 2017, 241(5): 70-74.

    [34] Mohapatra S, Dandapat S J, Thatoi H. Physicochemical characterization, modelling and optimization of ultrasono-assisted acid pretreatment of two Pennisetum sp. using Taguchi and artificial neural networking for enhanced delignification[J]. Journal of Environmental Management, 2017, 187: 537-549.

    [35] 辛民岳, 梁列峰. 超聲波輔助堿-酸法提取蔗渣纖維素的研究[J]. 國際紡織導(dǎo)報, 2020, 48(2): 4-6, 8-11, 26.

    [36] Yin J Z, Hao L D, Yu W,. Enzymatic hydrolysis enhancement of corn lignocellulose by supercritical CO2combined with ultrasound pretreatment[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2014, 35(5): 763-769.

    [37] Yang B, Boussaid A, Mansfield S D,. Fast and efficient alkaline peroxide treatment to enhance the enzymatic digestibility of steam-exploded softwood substrates[J]. Biotechnology and Bioengineering, 2002, 77(6): 678-684.

    [38] Kyoung K H, Doman K. Efficient bioconversion of rice straw to ethanol with TiO2/UV pretreatment[J]. Bioprocess and Biosystems Engineering, 2012, 35(1-2): 43-48.

    [39] Chang K L, Wang X Q, Han Y J,. Enhanced enzymatic hydrolysis of rice straw pretreated by oxidants assisted with photocatalysis technology[J]. Materials, 2018, 11(5): 802-811.

    [40] Niu K, Chen P, Zhang X,. Enhanced enzymatic hydrolysis of rice straw pretreated by alkali assisted with photocatalysis technology[J]. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 2009, 84(8): 1240-1245.

    [41] 楊溢爍. 基于紫外光催化堿性過氧化氫氧化預(yù)處理技術(shù)的劍麻渣綜合利用研究[D]. 華南理工大學(xué), 2019.

    [42] Meenakshisundaram S, Fayeulle A, Leonard E,. Fiber degradation and carbohydrate production by combined biological and chemical/physicochemical pretreatment methods of lignocellulosic biomass: A review[J]. Bioresource Technology, 2021, 331: 125053.

    [43] Maria D L, Raquel M S, Ursula F,. Comparison of the efficiency of bacterial and fungal laccases in delignification and detoxification of steam-pretreated lignocellulosic biomass for bioethanol production[J]. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 2017, 44(11): 1561-1573.

    [44] Ren H W, Sun W L, Wang Z Y,. Enhancing the enzymatic saccharification of grain stillage by combining microwave-assisted hydrothermal irradiation and fungal pretreatment[J]. ACS Omega, 2020, 5(22): 12603-12614.

    [45] Mulakhudair A R, James H, William Z. Exploiting ozonolysis-microbe synergy for biomass processing: Application in lignocellulosic biomass pretreatment[J]. Biomass and Bioenergy, 2017, 105: 147-154.

    [46] Kandhola G, Rajan K, Nicole L,. Beneficial effects of Trametes versicolor pretreatment on saccharification and lignin enrichment of organosolv-pretreated pinewood[J]. Rsc Advances, 2017, 7(72): 45652-45661.

    [47] Si M Y, Liu D, Liu M R,. Complementary effect of combined bacterial-chemical pretreatment to promote enzymatic digestibility of lignocellulose biomass[J]. Bioresource Technology, 2018, 272: 275-280.

    Advances in Pretreatment Technology of Lignocellulose

    JIA Li-ping1, YAO Xiu-qing2,3, YANG Lei1, SU Ting-ting1*

    (1. School of Petrochemical Engineering, Liaoning Petrochemical University, Fushun 113000, China;2. School of Environmental & Safety Engineering, Liaoning Petrochemical University, Fushun 113000, China;3. School of Resources & Civil Engineering, Northeastern University, Shenyang 110819, China)

    The pretreatment technologies of lignocellulose in recent years are reviewed, including traditional physical, chemical and biological methods, and the emerging combined treatment methods are emphasized, including: Chemical-chemical methods, physical-chemical methods, biological-physical methods and biological-chemical methods. The action mechanism of each preprocessing method is briefly introduced, and its advantages and disadvantages are analyzed and summarized. A single pretreatment technique is often polluted or inefficient, and the combined treatment method improves the pretreatment efficiency while reducing the amount of chemical reagents used. Finally, the development and application of lignocellulose pretreatment technology are prospected and suggested, in order to provide a certain reference for the more efficient development and utilization of cellulose.

    cellulose; pretreatment; waste; combined treatment; enzymatic hydrolysis; biomass

    O629;S798

    A

    1004-8405(2022)02-0072-09

    10.16561/j.cnki.xws.2022.02.02

    2022-03-17

    遼寧省自然科學(xué)基金(20180550589)。

    賈麗萍(1996~),女,碩士研究生;研究方向:植物纖維/聚合物復(fù)合材料制備。jlpkjyu@163.com

    通訊作者:蘇婷婷(1978~),女,博士,副教授;研究方向:環(huán)境友好型聚酯的合成與改性。sutingting1978@126.com

    猜你喜歡
    化學(xué)法木質(zhì)木質(zhì)素
    木質(zhì)素增強生物塑料的研究進展
    上海包裝(2019年8期)2019-11-11 12:16:14
    濕化學(xué)法合成Ba(Mg(1-x)/3ZrxTa2(1-x)/3)O3納米粉體及半透明陶瓷的制備
    木質(zhì)風(fēng)景畫
    化學(xué)法處理電鍍廢水的研究進展
    一種改性木質(zhì)素基分散劑及其制備工藝
    天津造紙(2016年1期)2017-01-15 14:03:29
    木質(zhì)燃料
    木質(zhì)燃料
    木質(zhì)燃料
    一種新型酚化木質(zhì)素胺乳化劑的合成及其性能
    濕化學(xué)法合成羥基磷灰石晶體及其表征
    岛国在线观看网站| 国产免费av片在线观看野外av| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产精品一区二区精品视频观看| 91在线观看av| 国产成人精品久久二区二区91| 免费看美女性在线毛片视频| 色播亚洲综合网| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 午夜亚洲福利在线播放| 黄片大片在线免费观看| 高清毛片免费观看视频网站| 99精品久久久久人妻精品| 久久久久国内视频| 亚洲五月天丁香| 日韩高清综合在线| 亚洲五月天丁香| 亚洲人与动物交配视频| 99在线视频只有这里精品首页| 这个男人来自地球电影免费观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 午夜精品久久久久久毛片777| а√天堂www在线а√下载| 亚洲精品色激情综合| 亚洲九九香蕉| 亚洲,欧美精品.| 亚洲国产看品久久| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产精品久久久久久久电影 | 精品久久久久久成人av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 在线看三级毛片| 最新在线观看一区二区三区| 老司机福利观看| 两个人看的免费小视频| 久久 成人 亚洲| 欧美国产日韩亚洲一区| 成人18禁在线播放| 真人做人爱边吃奶动态| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲 国产 在线| 午夜激情av网站| 欧美成人午夜精品| 两个人的视频大全免费| 搡老岳熟女国产| 久久久水蜜桃国产精品网| av国产免费在线观看| 国产三级中文精品| 一区福利在线观看| 国产成年人精品一区二区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 母亲3免费完整高清在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久9热在线精品视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲国产精品成人综合色| 久久亚洲真实| 91国产中文字幕| 日本一二三区视频观看| av福利片在线| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 特大巨黑吊av在线直播| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 首页视频小说图片口味搜索| 久久草成人影院| 国产精品永久免费网站| 一级毛片精品| 一级毛片精品| 国产黄片美女视频| 欧美日韩黄片免| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 88av欧美| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品 国内视频| 精品无人区乱码1区二区| 一进一出抽搐动态| 久久久国产成人精品二区| 久久伊人香网站| 怎么达到女性高潮| 韩国av一区二区三区四区| 成人国产综合亚洲| 精品国产亚洲在线| www.自偷自拍.com| 美女免费视频网站| 亚洲18禁久久av| 国产精品av久久久久免费| 母亲3免费完整高清在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产午夜福利久久久久久| 久久精品人妻少妇| 午夜a级毛片| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲av电影在线进入| 国产成人精品久久二区二区91| a在线观看视频网站| 三级毛片av免费| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产成人系列免费观看| 久久精品国产清高在天天线| av有码第一页| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 18禁美女被吸乳视频| 桃红色精品国产亚洲av| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 免费观看精品视频网站| 成年版毛片免费区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 此物有八面人人有两片| 丰满的人妻完整版| 舔av片在线| a在线观看视频网站| 女人被狂操c到高潮| 日日爽夜夜爽网站| 搞女人的毛片| 嫩草影视91久久| 在线a可以看的网站| 我的老师免费观看完整版| 亚洲自拍偷在线| 一二三四社区在线视频社区8| 九色成人免费人妻av| 久久亚洲真实| 亚洲免费av在线视频| 久久人妻av系列| 日韩欧美在线乱码| 亚洲午夜理论影院| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 午夜a级毛片| 青草久久国产| 国产日本99.免费观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产av一区在线观看免费| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 精品福利观看| 无遮挡黄片免费观看| 黄色视频不卡| 中国美女看黄片| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产在线精品亚洲第一网站| 午夜激情av网站| 亚洲全国av大片| 免费在线观看完整版高清| 亚洲熟妇熟女久久| 免费看十八禁软件| 亚洲avbb在线观看| 国产亚洲精品一区二区www| 久久久久久九九精品二区国产 | 国产熟女午夜一区二区三区| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品电影一区二区三区| 久久 成人 亚洲| 亚洲电影在线观看av| 午夜免费成人在线视频| 精品人妻1区二区| 久久香蕉国产精品| 51午夜福利影视在线观看| 很黄的视频免费| 免费在线观看日本一区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产男靠女视频免费网站| videosex国产| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 午夜两性在线视频| 黄频高清免费视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产三级在线视频| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲成av人片在线播放无| 国产精品久久久av美女十八| 我要搜黄色片| 观看免费一级毛片| 亚洲乱码一区二区免费版| 人成视频在线观看免费观看| 男男h啪啪无遮挡| 搡老岳熟女国产| 一本久久中文字幕| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 很黄的视频免费| 国产乱人伦免费视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产麻豆成人av免费视频| 搡老熟女国产l中国老女人| avwww免费| 亚洲成av人片免费观看| 国产亚洲精品av在线| 亚洲国产精品sss在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲男人天堂网一区| 免费在线观看成人毛片| 一区二区三区激情视频| 久久久久久久精品吃奶| 一级毛片女人18水好多| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久午夜亚洲精品久久| 成人永久免费在线观看视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲精品中文字幕在线视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 少妇人妻一区二区三区视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产乱人伦免费视频| av有码第一页| 久久人妻av系列| 亚洲乱码一区二区免费版| 黄片大片在线免费观看| 日韩精品中文字幕看吧| 麻豆国产97在线/欧美 | 午夜福利欧美成人| 无人区码免费观看不卡| 欧美三级亚洲精品| 我要搜黄色片| 男男h啪啪无遮挡| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 欧美日韩福利视频一区二区| 激情在线观看视频在线高清| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 此物有八面人人有两片| 成年人黄色毛片网站| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产精品爽爽va在线观看网站| 欧美国产日韩亚洲一区| 最好的美女福利视频网| 在线观看日韩欧美| 欧美三级亚洲精品| 中亚洲国语对白在线视频| 麻豆一二三区av精品| 久久这里只有精品中国| 亚洲成人久久爱视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久久国产精品麻豆| 久久久久精品国产欧美久久久| av天堂在线播放| 男人的好看免费观看在线视频 | 99riav亚洲国产免费| 看片在线看免费视频| 一a级毛片在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲中文字幕日韩| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日日夜夜操网爽| 午夜a级毛片| 精品无人区乱码1区二区| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产伦人伦偷精品视频| 波多野结衣巨乳人妻| 丰满的人妻完整版| 亚洲avbb在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 精品福利观看| 欧美日韩乱码在线| 99久久99久久久精品蜜桃| 在线免费观看的www视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 香蕉丝袜av| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产高清激情床上av| 国内精品久久久久久久电影| 熟女电影av网| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 男女那种视频在线观看| 美女午夜性视频免费| 午夜老司机福利片| 少妇粗大呻吟视频| 国产精华一区二区三区| av福利片在线观看| 久久亚洲真实| 国产精品国产高清国产av| 久久久久久大精品| 久久 成人 亚洲| 宅男免费午夜| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 很黄的视频免费| 三级国产精品欧美在线观看 | 国产久久久一区二区三区| 欧美又色又爽又黄视频| av福利片在线| 日本熟妇午夜| 91av网站免费观看| 亚洲av成人一区二区三| 色综合站精品国产| 久久 成人 亚洲| 免费在线观看完整版高清| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 最近在线观看免费完整版| 在线观看66精品国产| 一夜夜www| 亚洲av片天天在线观看| 午夜福利免费观看在线| 麻豆一二三区av精品| 男女床上黄色一级片免费看| 最近最新中文字幕大全电影3| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 热99re8久久精品国产| 国产一区二区三区视频了| 一级片免费观看大全| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲九九香蕉| 国产伦一二天堂av在线观看| av在线天堂中文字幕| 亚洲精品av麻豆狂野| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲一区中文字幕在线| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产午夜精品论理片| 亚洲中文av在线| 日本三级黄在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 可以在线观看的亚洲视频| 国产99白浆流出| 国产成人影院久久av| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美在线一区亚洲| 免费无遮挡裸体视频| 性色av乱码一区二区三区2| 真人做人爱边吃奶动态| 色综合站精品国产| 久久久久久久久中文| 亚洲熟妇熟女久久| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 黄色丝袜av网址大全| 午夜a级毛片| 精品午夜福利视频在线观看一区| 美女午夜性视频免费| 又爽又黄无遮挡网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久久久国产成人免费| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产高清有码在线观看视频 | 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲人成网站高清观看| 在线免费观看的www视频| 在线播放国产精品三级| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产av一区在线观看免费| 国产主播在线观看一区二区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 一a级毛片在线观看| 中出人妻视频一区二区| av国产免费在线观看| 国产单亲对白刺激| 99re在线观看精品视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产69精品久久久久777片 | 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 麻豆国产97在线/欧美 | 五月玫瑰六月丁香| 成人一区二区视频在线观看| 国产一区二区激情短视频| 黄色a级毛片大全视频| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲第一电影网av| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品一区二区免费欧美| 天堂动漫精品| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 黑人欧美特级aaaaaa片| 日本精品一区二区三区蜜桃| 脱女人内裤的视频| 国产精品九九99| 丁香六月欧美| 最近视频中文字幕2019在线8| 欧美高清成人免费视频www| 欧美性猛交黑人性爽| 丁香六月欧美| 舔av片在线| 搡老熟女国产l中国老女人| 99国产综合亚洲精品| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 欧美黑人欧美精品刺激| 国产激情欧美一区二区| 九九热线精品视视频播放| 看黄色毛片网站| 露出奶头的视频| 在线国产一区二区在线| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲性夜色夜夜综合| 一本综合久久免费| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产乱人伦免费视频| 中国美女看黄片| 全区人妻精品视频| 制服诱惑二区| 久久久久久人人人人人| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| www国产在线视频色| www日本黄色视频网| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久亚洲精品不卡| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 久久精品国产清高在天天线| 久久热在线av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 精品高清国产在线一区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美不卡视频在线免费观看 | 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久香蕉激情| 国产三级中文精品| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产不卡一卡二| 亚洲国产中文字幕在线视频| 1024香蕉在线观看| 怎么达到女性高潮| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 看黄色毛片网站| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 久久久久久大精品| 不卡av一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲最大成人中文| 丝袜人妻中文字幕| 久久婷婷成人综合色麻豆| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲 国产 在线| 亚洲免费av在线视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品日产1卡2卡| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久国产精品麻豆| 久久久久免费精品人妻一区二区| 欧美在线一区亚洲| 妹子高潮喷水视频| 午夜激情福利司机影院| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲在线自拍视频| 男女床上黄色一级片免费看| 制服人妻中文乱码| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品一区二区免费欧美| 九九热线精品视视频播放| 欧美乱色亚洲激情| 久久精品成人免费网站| 亚洲精品中文字幕在线视频| 在线看三级毛片| 99re在线观看精品视频| 两个人看的免费小视频| 视频区欧美日本亚洲| 无限看片的www在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 一区二区三区激情视频| 免费看十八禁软件| 一级黄色大片毛片| 亚洲人成电影免费在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美国产日韩亚洲一区| 日韩三级视频一区二区三区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美在线一区亚洲| 色哟哟哟哟哟哟| 很黄的视频免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 人妻久久中文字幕网| 色在线成人网| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 91成年电影在线观看| netflix在线观看网站| 国产免费av片在线观看野外av| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产精品久久久av美女十八| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美一级毛片孕妇| www日本黄色视频网| 欧美一级毛片孕妇| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久久久性生活片| 国产三级中文精品| 99在线视频只有这里精品首页| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产亚洲精品av在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 99热这里只有是精品50| 丰满的人妻完整版| 国产片内射在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 精品日产1卡2卡| 男人舔女人下体高潮全视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产一区在线观看成人免费| 女人被狂操c到高潮| 一级a爱片免费观看的视频| 99久久综合精品五月天人人| 国产一区在线观看成人免费| 免费搜索国产男女视频| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲真实伦在线观看| 性欧美人与动物交配| 亚洲专区国产一区二区| 久久精品成人免费网站| 精品国产亚洲在线| 午夜精品在线福利| 色哟哟哟哟哟哟| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 在线观看免费日韩欧美大片| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 中亚洲国语对白在线视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 一区福利在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 99久久综合精品五月天人人| 丁香欧美五月| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 在线观看www视频免费| 午夜免费成人在线视频| 久久亚洲真实| 日本黄色视频三级网站网址| 国产真实乱freesex| 男人舔女人的私密视频| 日本一二三区视频观看| 三级国产精品欧美在线观看 | 久久久国产成人免费| 国产三级中文精品| 99久久精品国产亚洲精品| 一级a爱片免费观看的视频| 黄色片一级片一级黄色片| 18禁观看日本| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲自拍偷在线| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 草草在线视频免费看| xxx96com| 午夜福利免费观看在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产高清有码在线观看视频 | 丰满人妻一区二区三区视频av | 1024香蕉在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲男人天堂网一区| 中文字幕高清在线视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 9191精品国产免费久久| 久久久国产精品麻豆| 精品高清国产在线一区| 色综合站精品国产| 国产1区2区3区精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产精品av视频在线免费观看| 级片在线观看| 免费高清视频大片| 看片在线看免费视频| 丝袜美腿诱惑在线| 激情在线观看视频在线高清| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产熟女午夜一区二区三区| 日韩精品青青久久久久久| av片东京热男人的天堂| 国产一区二区在线观看日韩 | 午夜影院日韩av| 色av中文字幕| 亚洲激情在线av| 日韩大尺度精品在线看网址| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 黑人操中国人逼视频| 国产成人精品久久二区二区91| 麻豆成人av在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产单亲对白刺激| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看 | 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 不卡av一区二区三区| 又大又爽又粗| 18禁观看日本| 精品久久蜜臀av无| 欧美日韩黄片免| a级毛片a级免费在线| 91九色精品人成在线观看| 亚洲九九香蕉| 黑人操中国人逼视频| 69av精品久久久久久| 国产99白浆流出| 美女 人体艺术 gogo| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品免费一区二区三区在线| 欧美zozozo另类| 欧美激情久久久久久爽电影| 母亲3免费完整高清在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 99精品久久久久人妻精品| 日本五十路高清| 亚洲avbb在线观看| 亚洲男人天堂网一区| 9191精品国产免费久久|