摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第13-35页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 纤维原料 | 第13-19页 |
1.2.1 纤维原料的分类 | 第14-15页 |
1.2.2 纤维原料的组成 | 第15-19页 |
1.3 生物乙醇转化过程 | 第19-21页 |
1.3.1 生物乙醇的气化生产过程 | 第19页 |
1.3.2 碳水化合物转化乙醇过程 | 第19-20页 |
1.3.3 木质纤维原料生产纤维乙醇的挑战 | 第20-21页 |
1.4 纤维素酶及水解机理 | 第21-22页 |
1.4.1 纤维素酶的组成 | 第21页 |
1.4.2 纤维素酶的结构 | 第21-22页 |
1.4.3 纤维素酶的水解机理 | 第22页 |
1.5. 木质纤维原料的预处理 | 第22-29页 |
1.5.1 物理法预处理技术 | 第23页 |
1.5.2 物理化学法预处理技术 | 第23-25页 |
1.5.3 化学法预处理技术 | 第25-29页 |
1.6 影响纤维素酶水解效率的因素 | 第29-31页 |
1.6.1 木质纤维原料的物理结构对纤维素酶水解的影响 | 第30-31页 |
1.6.2 木质纤维素原料的化学组成对纤维素酶水解的影响 | 第31页 |
1.7 纤维素酶与木质素的结合方式 | 第31-33页 |
1.8 研究意义和研究内容 | 第33-35页 |
1.8.1 研究的目的及意义 | 第33页 |
1.8.2 研究的主要内容 | 第33-35页 |
2 绿液-过氧化氢预处理提高糠醛渣酶水解效率研究 | 第35-53页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 实验材料与方法 | 第35-38页 |
2.2.1 实验原料 | 第35-36页 |
2.2.2 绿液-过氧化氢预处理 | 第36页 |
2.2.3 纤维素酶水解 | 第36-37页 |
2.2.4 预处理前后糠醛渣组分分析 | 第37页 |
2.2.5 纤维素酶吸附实验 | 第37-38页 |
2.2.6 样品的X-射线光电子能谱(XPS)检测 | 第38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-50页 |
2.3.1 绿液的组成 | 第38-39页 |
2.3.2 预处理条件对糠醛渣化学组成的影响 | 第39-41页 |
2.3.3 绿液-过氧化氢预处理对纤维素酶水解的影响 | 第41-42页 |
2.3.4. 乙二胺四乙酸(EDTA)对木质素脱除和纤维素酶水解的影响 | 第42-45页 |
2.3.5 绿液-过氧化氢预处理对纤维素酶吸附的影响 | 第45-46页 |
2.3.6 X-射线光电子能谱分析 | 第46-50页 |
2.4 小结 | 第50-53页 |
3 绿液-乙醇预处理提高糠醛渣酶水解效率研究 | 第53-69页 |
3.1 引言 | 第53-54页 |
3.2 实验材料与方法 | 第54-56页 |
3.2.1 实验原料 | 第54页 |
3.2.2 绿液-乙醇预处理 | 第54页 |
3.2.3 纤维素酶水解 | 第54页 |
3.2.4 组份分析 | 第54-55页 |
3.2.5 纤维素酶吸附实验 | 第55页 |
3.2.6 底物比表面积测定 | 第55页 |
3.2.7 纤维素聚合度的测定 | 第55-56页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第56-66页 |
3.3.1 预处理条件对糠醛渣化学组成的影响 | 第56-59页 |
3.3.2 绿液-乙醇预处理对纤维素酶水解的影响 | 第59-62页 |
3.3.3 底物的比表面积对纤维素酶吸附的影响 | 第62-65页 |
3.3.4 绿液-乙醇预处理对纤维素聚合度的影响 | 第65-66页 |
3.4 小结 | 第66-69页 |
4 底物湿部化学特性对纤维素酶水解过程的影响 | 第69-85页 |
4.1 引言 | 第69-70页 |
4.2 实验材料与方法 | 第70-72页 |
4.2.1 实验原料 | 第70页 |
4.2.2 糠醛渣预处理 | 第70页 |
4.2.3 纤维素酶水解 | 第70页 |
4.2.4 组分分析 | 第70-71页 |
4.2.5 纤维素酶解木质素的制备 | 第71页 |
4.2.6 糠醛渣纤维素的制备 | 第71页 |
4.2.7 样品接触角的测定 | 第71页 |
4.2.8 样品Zeta电位的测定 | 第71-72页 |
4.2.9 木质素对纤维素酶的吸附 | 第72页 |
4.2.10 X-射线光电子能谱(XPS)分析 | 第72页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第72-83页 |
4.3.1 糠醛渣预处理前后的化学组成 | 第72-73页 |
4.3.2 纤维素酶水解 | 第73-74页 |
4.3.3 底物润湿性研究及其对纤维素酶水解的影响 | 第74-78页 |
4.3.4 底物Zeta电位分析 | 第78-80页 |
4.3.5 X-射线光电子能谱分析 | 第80-83页 |
4.4 小结 | 第83-85页 |
5. 糠醛渣木质素对纤维素酶和纤维二糖酶吸附机理研究 | 第85-103页 |
5.1. 引言 | 第85页 |
5.2. 实验材料与方法 | 第85-88页 |
5.2.1 实验原料 | 第85-86页 |
5.2.2 酶解木质素制备 | 第86页 |
5.2.3 黑液木质素制备 | 第86页 |
5.2.4 木质素样品对纤维素酶和纤维二糖酶的吸附 | 第86页 |
5.2.5 聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)分析 | 第86-87页 |
5.2.6 木质素样品比表面积分析 | 第87-88页 |
5.2.7 木质素分子量检测 | 第88页 |
5.2.8 木质素样品接触角检测 | 第88页 |
5.3 结果与讨论 | 第88-102页 |
5.3.1 酶解木质素对纤维素酶吸附研究 | 第88-91页 |
5.3.2 木质素对纤维二糖酶吸附研究 | 第91-93页 |
5.3.3 聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)分析表征纤维素酶 | 第93-95页 |
5.3.4 聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-AGE)分析表征纤维二糖酶 | 第95-98页 |
5.3.5 木质素分子量分析 | 第98-99页 |
5.3.6. 木质素比表面积 | 第99-100页 |
5.3.7 木质素疏水性 | 第100-102页 |
5.4 小结 | 第102-103页 |
6 糠醛渣木质素对纤维素酶和纤维二糖酶活性影响机制 | 第103-119页 |
6.1 引言 | 第103页 |
6.2. 实验材料与方法 | 第103-105页 |
6.2.1 木质样品制备 | 第103页 |
6.2.2 木质素样品水纤维素酶和纤维二糖酶的吸附研究 | 第103-104页 |
6.2.3 纤维素酶滤纸酶活性的检测 | 第104页 |
6.2.4 纤维二糖酶活性的检测 | 第104页 |
6.2.5 木质素对糠醛渣纤维素的酶水解研究 | 第104页 |
6.2.6 木质素样品结构表征 | 第104-105页 |
6.3 结果与讨论 | 第105-117页 |
6.3.1. 木质素对纤维素酶活性的影响 | 第105-107页 |
6.3.2. 木质素对纤维二糖酶活性的影响 | 第107-109页 |
6.3.3 木质素对纤维素酶水解的影响 | 第109-110页 |
6.3.4 木质素固体核磁分析 | 第110-114页 |
6.3.5 木质素~1HNMR分析 | 第114-116页 |
6.3.6 木质素红外分析 | 第116-117页 |
6.4 小结 | 第117-119页 |
7 绿液-过氧化氢和绿液-乙醇预处理甘蔗渣酶解过程比较研究 | 第119-135页 |
7.1 引言 | 第119页 |
7.2 实验材料与方法 | 第119-121页 |
7.2.1 实验原料 | 第119页 |
7.2.2 甘蔗渣预处理 | 第119-120页 |
7.2.3 纤维素酶水解 | 第120页 |
7.2.4 组分分析 | 第120-121页 |
7.2.5 扫描电镜(SEM)分析 | 第121页 |
7.2.6 底物可及性检测 | 第121页 |
7.2.7 接触角分析 | 第121页 |
7.3 实验结果与讨论 | 第121-133页 |
7.3.1 预处理条件对甘蔗渣化学组成的影响 | 第121-123页 |
7.3.2 绿液-过氧化氢和绿液-乙醇预处理对纤维素酶水解的影响 | 第123-127页 |
7.3.3 绿液-过氧化氢和绿液-乙醇预处理前后底物扫描电镜比较 | 第127-130页 |
7.3.4 绿液-过氧化氢和绿液-乙醇预处理对纤维可及性的影响 | 第130-132页 |
7.3.5 绿液-过氧化氢和绿液-乙醇预处理对底物亲水/疏水性的影响 | 第132-133页 |
7.4 小结 | 第133-135页 |
8 结论与建议 | 第135-139页 |
8.1 本文的主要结论 | 第135-138页 |
8.2 创新点 | 第138页 |
8.3 下一步工作建议 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-148页 |
个人简介 | 第148-149页 |
导师简介 | 第149-150页 |
获得成果目录 | 第150-152页 |
致谢 | 第152页 |