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磁性全细胞催化剂的制备及其催化餐饮废油制备生物柴油的应用研究

中文摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-38页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 生物柴油概述第13-22页
        1.2.1 生物柴油的定义、制备原理及特性第13-15页
        1.2.2 发展生物柴油的意义第15-16页
        1.2.3 生物柴油的国内外发展状况第16-17页
        1.2.4 生物柴油的制备方法及比较第17-22页
    1.3 全细胞催化制备生物柴油第22-26页
        1.3.1 全细胞生物催化剂定义及特性第22-23页
        1.3.2 全细胞催化制备生物柴油的原理第23-24页
        1.3.3 全细胞催化剂在生物柴油制备中的应用第24-26页
    1.4 超顺磁性微球固定化微生物技术第26-31页
        1.4.1 超顺磁微球的特征第26-28页
        1.4.2 超顺磁性微球的制备方法第28-30页
        1.4.3 超顺磁性微球在固定化中的应用第30-31页
    1.5 磁稳态流化床第31-35页
        1.5.1 磁稳流化床的定义、原理及特性第31-32页
        1.5.2 磁稳流化床的装置和床内颗粒流化行为第32-34页
        1.5.3 磁性流化床在生物反应中的应用第34-35页
    1.6 本论文的研究目的、意义和主要内容第35-38页
第二章 高催化性能的产脂肪酶微生物的筛选第38-56页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 材料和仪器第39-41页
        2.2.1 土壤样品第39页
        2.2.2 主要试剂和仪器第39-40页
        2.2.3 培养基第40-41页
    2.3 实验方法第41-44页
        2.3.1 菌种的初筛第41页
        2.3.2 菌种的复筛第41-42页
        2.3.3 酶活的测定第42页
        2.3.4 菌种鉴定第42-43页
        2.3.5 生长曲线、产酶曲线的测定第43页
        2.3.6 转酯化反应第43-44页
        2.3.7 分析测定方法第44页
    2.4 实验结果与讨论第44-55页
        2.4.1 餐饮废油脂的成份分析第44-46页
        2.4.2 菌种筛选结果第46-50页
        2.4.3 菌株鉴定结果及分析第50-52页
        2.4.4 分离菌种的生长和产酶曲线测定结果第52-54页
        2.4.5 分离菌种的转酯化效果验证第54-55页
    2.5 本章小结第55-56页
第三章 高催化性能菌株的诱变育种及催化条件优化第56-68页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验材料和仪器第56-58页
        3.2.1 出发菌株第56页
        3.2.2 主要试剂和仪器第56-58页
        3.2.3 培养基第58页
    3.3 实验方法第58-61页
        3.3.1 菌悬液的制备第58页
        3.3.2 紫外诱变育种第58-59页
        3.3.3 甲基磺酸乙酯( EMS) 诱变育种第59页
        3.3.4 紫外线(UV)和甲基磺酸乙酯( EMS)复合诱变育种第59-60页
        3.3.5 致死率的计算方法第60页
        3.3.6 突变株遗传稳定性分析第60页
        3.3.7 诱变菌种的转酯化验证第60页
        3.3.8 分析测定方法第60-61页
    3.4 结果与讨论第61-66页
        3.4.1 紫外诱变育种结果第61-62页
        3.4.2 甲基磺酸乙酯(EMS)育种结果第62-64页
        3.4.3 紫外线(UV)和甲基磺酸乙酯( EMS)复合诱变育种结果第64页
        3.4.4 突变菌株遗传稳定性研究结果第64-65页
        3.4.5 诱变菌株的转酯化验证结果第65-66页
    3.5 本章小结第66-68页
第四章 超顺磁性细胞催化剂的制备与表征第68-82页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验材料第68-70页
        4.2.1 菌种培养基第68-69页
        4.2.2 主要试剂第69-70页
        4.2.3 主要仪器第70页
    4.3 实验方法第70-73页
        4.3.1 超顺磁性微粒Fe_3O_4的制备第70页
        4.3.2 菌株UE-7 细胞油酸悬浮液制备第70-71页
        4.3.3 磁性全细胞催化剂的制备第71页
        4.3.4 固定化细胞载量测定第71-72页
        4.3.5 固定化强度测定第72页
        4.3.6 超顺磁性全细胞催化剂的稳定性测定第72页
        4.3.7 Fe_3O_4微粒、磁性微球及磁性全细胞催化剂的表征第72页
        4.3.8 分析方法第72-73页
    4.4 结果与讨论第73-81页
        4.4.1 磁性颗粒Fe_3O_4的制备结果和表征第73-76页
        4.4.2 初始细胞浓度对固定化效果的影响第76-77页
        4.4.3 固定化强度测定第77-78页
        4.4.4 超顺磁性全细胞催化剂的稳定性研究第78-79页
        4.4.5 磁性全细胞催化剂的表征结果第79-81页
    4.5 本章小结第81-82页
第五章 利用超顺磁性全细胞催化剂制备生物柴油的条件优化第82-93页
    5.1 引言第82页
    5.2 实验材料第82-83页
        5.2.1 主要试剂第82-83页
        5.2.2 主要仪器第83页
        5.2.3 培养基第83页
    5.3 实验方法第83-85页
        5.3.1 种子培养条件优化第83-84页
        5.3.2 转酯化反应条件优化第84页
        5.3.3 脂肪酶活性测定第84页
        5.3.4 分析方法第84-85页
    5.4 结果与讨论第85-92页
        5.4.0 种子培养条件优化结果第85-86页
        5.4.1 催化剂量对转酯化反应的影响第86页
        5.4.2 温度对转酯化反应的影响第86-87页
        5.4.3 pH值对转酯化反应的影响第87-88页
        5.4.4 含水率对转酯化反应的影响第88页
        5.4.5 醇油摩尔比对转酯化反应的影响第88-89页
        5.4.6 金属盐离子对转酯化反应的影响第89-90页
        5.4.7 表面活性剂对转酯化反应的影响第90-91页
        5.4.8 最优条件下的转酯化反应及催化剂再生性研究第91-92页
    5.5 本章小结第92-93页
第六章 磁稳态流化床连续化制备生物柴油的研究第93-107页
    6.1 引言第93页
    6.2 实验材料和仪器第93-96页
        6.2.1 实验菌株第93页
        6.2.2 主要试剂和仪器第93-94页
        6.2.3 培养基第94页
        6.2.4 主要原料油第94页
        6.2.5 磁稳态流化床反应器第94-95页
        6.2.6 磁稳态流化床连续转酯化反应系统第95-96页
    6.3 实验方法第96-97页
        6.3.1 磁性流化床连续催化转酯化反应第96页
        6.3.2 反应产物生物柴油品质检测第96-97页
        6.3.3 分析方法第97页
    6.4 实验结果与讨论第97-105页
        6.4.1 每级流加甲醇量对转酯化反应的影响第97-98页
        6.4.2 磁性流化床中磁性全细胞催化剂微球的流化特性第98-100页
        6.4.3 反应物流加速度对转酯化反应的影响第100-101页
        6.4.4 连续反应过程中甲醇添加时间的确定第101-102页
        6.4.5 最优条件下连续催化餐饮废油转酯化反应第102-104页
        6.4.6 生物柴油品质鉴定第104-105页
    6.5 本章小结第105-107页
第七章 结论与展望第107-111页
    7.1 结论第107-108页
    7.2 展望第108-109页
    7.3 创新点第109-111页
参考文献第111-123页
发表论文和参加科研情况说明第123-124页
致谢第124-125页

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