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绿液预处理工业纤维渣酶水解过程及其机理研究

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

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