硬度降六成
通过膨化处理再造秸秆微观结构,破坏抗营养屏障并显著提升瘤胃微生物附着,从而大幅提高反刍动物对秸秆的采食与消化效率。
Cao, Xiaohui · Zuo, Sasa · Lin, Yanli · Rui, Cai · 杨富裕 · 王学凯 · 徐春城
Animals 2023
膨化引起半纤维素降解、纤维素分离和木质素再分布,降低结晶度,使硬度和咀嚼性下降55%–66%。
膨化后秸秆压缩变形量翻倍,压缩应力降低54%–73%,松弛弹性降低5%,有利于制粒或压块。
膨化形成的孔隙结构增加了瘤胃微生物附着,同时降低秸秆内部结构力,减少了消化能耗,从而显著提高消化率和产气效率。
膨化使木质素含量降低10%,减少了抗营养因子。