摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 研究背景 | 第17-18页 |
1.2 木质纤维素类物质结构特性及预处理技术 | 第18-21页 |
1.2.1 木质纤维素物质的结构 | 第18-20页 |
1.2.2 木质纤维素物质的预处理技术研究进展 | 第20-21页 |
1.3 木质纤维素类物质酶水解糖化技术研究进展 | 第21-24页 |
1.3.1 纤维素酶的结构及作用机制 | 第21-22页 |
1.3.2 纤维素糖化技术研究进展 | 第22页 |
1.3.3 纤维素酶水解的影响因素 | 第22-24页 |
1.4 固定化酶技术研究进展 | 第24-27页 |
1.4.1 固定化纤维素酶研究进展 | 第24-25页 |
1.4.2 海藻酸盐固定化酶研究进展 | 第25-27页 |
1.5 木质纤维类物质的厌氧消化研究进展 | 第27-28页 |
1.6 研究目的及内容 | 第28-31页 |
1.6.1 研究目的 | 第28页 |
1.6.2 研究内容 | 第28-31页 |
第二章 纤维素酶固定化方法与工艺优化 | 第31-53页 |
2.1 材料与方法 | 第31-35页 |
2.1.1 实验材料 | 第31-32页 |
2.1.2 检测方法和仪器 | 第32页 |
2.1.3 纤维素酶的固定化方法研究 | 第32-34页 |
2.1.4 实验设计 | 第34-35页 |
2.2 结果与讨论 | 第35-50页 |
2.2.1 SA固定化酶条件优化 | 第35-38页 |
2.2.2 SA-PEG固定化酶条件优化 | 第38-39页 |
2.2.3 SA-PEG-CS固定化酶条件优化 | 第39-41页 |
2.2.4 固定化酶的物理特性分析 | 第41-42页 |
2.2.5 固定化酶和游离酶的酶学性质对比分析 | 第42-47页 |
2.2.6 固定化酶的微观结构表征 | 第47-50页 |
2.3 本章小结 | 第50-53页 |
第三章 固定化纤维素酶水解MCC效果分析 | 第53-79页 |
3.1 材料与方法 | 第53-55页 |
3.1.1 实验材料 | 第53页 |
3.1.2 检测方法和仪器 | 第53-54页 |
3.1.3 实验设计 | 第54-55页 |
3.2 结果与讨论 | 第55-77页 |
3.2.1 酶投加量对固定化酶水解MCC的影响 | 第55-57页 |
3.2.2 底物浓度对固定化酶水解MCC的影响 | 第57-59页 |
3.2.3 SA固定化酶水解MCC的响应面优化 | 第59-63页 |
3.2.4 SA-PEG固定化酶水解MCC的响应面优化 | 第63-67页 |
3.2.5 SA-PEG-CS固定化酶水解MCC的响应面优化 | 第67-71页 |
3.2.6 固定化酶及游离酶水解MCC效果对比分析 | 第71-72页 |
3.2.7 固定化酶水解底物的微观结构表征 | 第72-77页 |
3.3 本章小结 | 第77-79页 |
第四章 固定化纤维素酶水解玉米秸秆的效果及BMP分析 | 第79-109页 |
4.1 材料与方法 | 第79-82页 |
4.1.1 实验材料 | 第79-80页 |
4.1.2 检测方法和仪器 | 第80页 |
4.1.3 实验设计 | 第80-82页 |
4.2 结果与讨论 | 第82-107页 |
4.2.1 NaOH处理秸秆的效果分析 | 第82-86页 |
4.2.2 秸秆粒径对秸秆处理效果的影响 | 第86-90页 |
4.2.3 SA固定化酶水解玉米秸秆正交实验优化 | 第90-92页 |
4.2.4 SA-PEG固定化酶水解玉米秸秆正交实验优化 | 第92-95页 |
4.2.5 SA-PEG-CS固定化酶水解玉米秸秆正交实验优化 | 第95-97页 |
4.2.6 固定化酶及游离酶水解效果对比分析 | 第97-99页 |
4.2.7 固定化酶水解底物的微观结构表征 | 第99-104页 |
4.2.8 玉米秸秆酶水解后的BMP分析 | 第104-107页 |
4.2.9 固定化酶与游离酶水解的材料成本核算 | 第107页 |
4.3 本章小结 | 第107-109页 |
第五章 结论与建议 | 第109-111页 |
5.1 结论 | 第109-110页 |
5.2 创新点 | 第110页 |
5.3 建议 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-121页 |
致谢 | 第121-123页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第123-125页 |
作者及导师简介 | 第125-127页 |
附件 | 第127-128页 |