Since pieces of bioplastic C disintegrated within the first 14 days
of incubation, we could not obtain direct spectra of this composted
bioplastic after 60 days. However, the spectral contribution of the
composted bioplastic C (Fig. 2) could be determined by spectral
subtraction using the respective spectra of the bioplastic C/inoculum
mixture and the inoculum without added bioplastic. NIR spectroscopy
results revealed that, in contrast to other bioplastic
components, PFF was not degraded during composting. Prior to
composting the spectra of type C bioplastic contained peaks similar
to those seen in the spectra of glycerol and urea. However, the spectra
of composted type C bioplastic closely matched that of pure
poultry feather fiber. Due to its resistance to proteolytic enzymes,
feather keratin is not easily biodegradable. Our results agree with
those from previous studies illustrating the recalcitrance of feather
keratin during composting (Barone and Arikan, 2007; Ichida et al.,
2001; Bohacz and Kornillowicz-Kowalska, 2009; Kornillowicz-
Kowalska and Bohacz, 2010). It is likely that PFF- bioplastics need
to be composted using keratin degrading bacteria such as Bacillus
licheniformis and Streptomyces sp. (Ichida et al., 2001; Bohacz and
Kornillowicz-Kowalska, 2009).
เนื่องจากชิ้นส่วนของพลาสติก C ค่ากลับภายใน 14 วันแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ เราไม่สามารถรับแรมสเป็คตราตรงนี้ compostedพลาสติกหลังจาก 60 วัน อย่างไรก็ตาม สรรสเปกตรัมพลาสติก composted C (Fig. 2) สามารถถูกกำหนด โดยสเปกตรัมใช้แรมสเป็คตราต่าง ๆ ของพลาสติก C/inoculum ลบส่วนผสมและ inoculum โดยพลาสติกเพิ่ม ก NIRเปิดเผยผลลัพธ์ที่ ตรงข้ามพลาสติกอื่น ๆส่วนประกอบ PFF ไม่เสื่อมโทรมในระหว่างการหมัก ก่อนที่จะหมักแรมสเป็คตราของพลาสติกชนิด C ประกอบด้วยยอดคล้ายที่เห็นในแรมสเป็คตราของกลีเซอรและยูเรีย อย่างไรก็ตาม แรมสเป็คตราC composted ชนิด พลาสติกอย่างใกล้ชิดตรงที่บริสุทธิ์ใยขนสัตว์ปีก เนื่องจากความต้านทานการเอนไซม์ proteolytickeratin ขนไม่ได้ เห็นผลของเราด้วยจากการศึกษาก่อนหน้านี้แสดง recalcitrance ของนกkeratin ในระหว่างการหมัก (Barone และ Arikan, 2007 Ichida et al.,2001 Bohacz และ Kornillowicz-Kowalska, 2009 Kornillowicz-Kowalska ก Bohacz, 2010) ก็มีแนวโน้มว่า PFF ชีวภาพจำเป็นต้องจะได้ composted ใช้ keratin ลดแบคทีเรียเช่นคัดlicheniformis และ Streptomyces sp. (Ichida และ al., 2001 Bohacz และKornillowicz-Kowalska, 2009)
การแปล กรุณารอสักครู่..

เนื่องจากชิ้นส่วนของพลาสติกชีวภาพ C สลายภายในครั้งแรก 14 วัน
1 เราไม่สามารถได้รับโดยตรงแสงนี้หมัก
พลาสติกชีวภาพหลังจาก 60 วัน อย่างไรก็ตาม ผลงานของสเปกตรัมของพลาสติกชีวภาพที่หมัก
C ( รูปที่ 2 ) จะถูกกำหนดโดยการใช้สเปกตรัม
การลบที่เกี่ยวข้องของพลาสติกชีวภาพ c /
3 ส่วนผสมเชื้อโดยไม่เพิ่มพลาสติกชีวภาพNIR สเปกโทรสโกปี
พบว่าในทางตรงกันข้ามกับชิ้นส่วนพลาสติกชีวภาพ
อื่นเฮอะไม่สลายในระหว่างการหมัก . ก่อน
ปุ๋ยหมักสเปกตรัมชนิด C พลาสติกชีวภาพที่มียอดคล้าย
ที่เห็นในสเปกตรัมของกลีเซอรอล และยูเรีย อย่างไรก็ตาม ในช่วงของประเภท C พลาสติกชีวภาพที่หมัก
อย่างใกล้ชิดตรงกับที่ของสัตว์ปีกไฟเบอร์เพียว
ขนนกเนื่องจากความต้านทานของ keratin โปรตีนเอนไซม์
ขนนกไม่สลายตัวง่าย ผลของเราเห็นด้วยกับ
เหล่านั้นจากการศึกษาก่อนหน้านี้แสดง recalcitrance ของ keratin ขนนก
ในระหว่างการหมัก ( บารอน และ arikan , 2007 ; ichida et al . ,
2001 bohacz kornillowicz และ kowalska , 2009 ; kornillowicz -
kowalska และ bohacz , 2010 ) มันมีแนวโน้มว่า เฮอะ -
เจต้องการจะทำการใช้ keratin สลายแบคทีเรีย เช่น Bacillus licheniformis
Streptomyces sp . และ ( ichida et al . , 2001 ; bohacz และ
kornillowicz kowalska , 2009 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
