首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--生物能及其利用论文

棉麻植物生物质降解方法及糖醇转化效率研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 文献综述第10-21页
    1.1 研究背景第10-12页
        1.1.1 生物质能概述第10-11页
        1.1.2 生物质能发展现状第11-12页
    1.2 生物质能国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 生物质预处理方式第12-14页
        1.2.2 生物质降解转化第14页
        1.2.3 棉秆和麻秆生物能源利用的进展研究第14-16页
    1.3 植物细胞壁组分与结构第16-20页
        1.3.1 植物细胞壁结构第16-17页
        1.3.2 植物细胞壁组成成分第17-20页
    1.4 本研究的意义第20-21页
第2章 棉秆生物质降解及糖醇转化效率研究第21-46页
    2.1 材料和方法第21-31页
        2.1.1 实验材料第21页
        2.1.2 主要仪器与试剂第21-22页
        2.1.3 实验方案第22页
        2.1.4 预处理方法第22-24页
        2.1.5 细胞壁组分提取和测定第24-29页
        2.1.6 棉秆发酵方法第29-30页
        2.1.7 数据统计分析第30-31页
    2.2 结果与分析第31-41页
        2.2.1 原样与汽爆后棉秆细胞壁组分第31-32页
        2.2.2 不同预处理方法的降解效率第32-36页
        2.2.3 纤维素结构特征第36-38页
        2.2.4 半纤维素单糖组成第38-39页
        2.2.5 木质素单体组成第39页
        2.2.6 不同预处理酶解糖醇转化效率第39-40页
        2.2.7 扫描电镜观察第40-41页
    2.3 讨论第41-45页
        2.3.1 汽爆处理对细胞壁组分的影响第41-42页
        2.3.2 影响降解效率的细胞壁组分第42-43页
        2.3.3 二步法处理对发酵抑制物的影响第43页
        2.3.4 影响棉秆降解效率的细胞壁结构关键因子第43-45页
    2.4 小结第45-46页
第3章 麻秆生物质降解及糖醇转化效率研究第46-71页
    3.1 材料和方法第46-49页
        3.1.1 实验材料第46页
        3.1.2 主要仪器与试剂第46-47页
        3.1.3 实验方案第47页
        3.1.4 预处理方法第47-49页
    3.2 结果与分析第49-68页
        3.2.1 三种麻的细胞壁组分比较分析第49-51页
        3.2.2 酸碱预处理及酶解产糖效率第51-57页
        3.2.3 电镜扫描图片第57-58页
        3.2.4 纤维素结晶度和聚合度第58-60页
        3.2.5 半纤维素单糖对降解效率的影响第60-64页
        3.2.6 木质素单体对降解效率的影响第64-67页
        3.2.7 糖醇转化效率第67-68页
    3.3 讨论第68-70页
        3.3.1 不同预处理对降解效率的影响第68-69页
        3.3.2 麻类细胞壁组分与降解效率的关系第69页
        3.3.3 不同预处理对发酵抑制物的影响第69-70页
        3.3.4 细胞壁精细结构特征对降解效率的影响第70页
    3.4 小结第70-71页
第4章 棉麻生物质降解效率与细胞壁组分关系模型初步建立第71-74页
    4.1 模型建立方法第71页
    4.2 结果与分析第71-73页
    4.3 小结第73-74页
第5章 总结与展望第74-77页
    5.1 总结第74-75页
    5.2 创新性第75页
    5.3 展望第75-77页
参考文献第77-86页
附录 缩略词表(ABBREVIATION)第86-87页
致谢第87-89页
作者简介第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:波浪输运过程对海温异常的影响
下一篇:我国陆架边缘海表层海水中氧氩比和群落净生产力的时空分布及影响因素