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微切助互作技术处理玉米秸杆工艺条件的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 文献综述第10-23页
   ·玉米秸秆的组成及性质第11-13页
     ·玉米秸秆的组成第11-12页
     ·玉米秸秆的性质第12-13页
       ·纤维素(cellulose)第12页
       ·半纤维素(hemicellulose)第12-13页
       ·木质素(lignin)第13页
   ·木质纤维素预处理方法第13-19页
     ·物理方法第14-16页
       ·机械微粒粉碎第14页
       ·蒸汽爆裂第14-15页
       ·微波和超声波处理第15-16页
       ·高能辐射第16页
     ·化学法第16-18页
       ·酸预处理第16-17页
       ·碱处理第17页
       ·氧化处理第17-18页
     ·物理化学结合法第18页
     ·生物处理法第18-19页
   ·纤维素酶第19-21页
     ·纤维素酶组成和性质第19页
     ·纤维素酶的水解机理第19-21页
     ·纤维素酶的应用第21页
   ·本论文的研究目的与内容第21-23页
     ·研究目的第21-22页
     ·研究内容第22-23页
第二章 微切助互作技术工艺条件的研究第23-34页
   ·材料与方法第23-29页
     ·材料第23-25页
       ·仪器第23-24页
       ·试剂第24页
       ·供试材料第24-25页
     ·方法第25-29页
       ·原料的预处理第25页
       ·玉米秸秆的水分测定第25页
       ·柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液的制备第25页
       ·供试品溶液的制备第25页
       ·显色液的配制第25-26页
       ·葡萄糖标准曲线的绘制第26-27页
       ·还原糖的测定方法第27页
       ·水解率计算第27页
       ·绿色木霉中所含纤维素酶的活力测定第27-28页
       ·不同因素对秸杆纤维素水解率的影响第28-29页
   ·结果与讨论第29-33页
     ·葡萄糖标准曲线的绘制第29页
     ·酶活力的检测结果第29-30页
     ·不同因素对秸杆纤维素水解率的影响结果第30-33页
       ·底物浓度对水解率影响的结果第30页
       ·pH 对水解率影响的结果第30-31页
       ·温度对水解率影响的结果第31页
       ·微切粉碎时间对水解率影响的结果第31-32页
       ·绿色木霉用量对水解率影响的结果第32-33页
   ·小结第33-34页
第三章 微切助互作技术与其他方法的比较第34-42页
   ·材料与方法第34-36页
     ·材料第34-35页
       ·仪器第34页
       ·试剂第34-35页
       ·供试材料第35页
     ·方法第35-36页
       ·原料的预处理第35页
       ·供试品溶液的制备第35页
       ·反应产物还原糖测定第35页
       ·水解率计算第35页
       ·玉米秸杆的酸处理水解率的测定第35页
       ·玉米秸杆的碱处理水解率的测定第35-36页
       ·玉米秸杆的酶处理水解率的测定第36页
       ·玉米秸杆微切助互作技术处理水解率的测定第36页
   ·结果与讨论第36-40页
     ·玉米秸杆的酸处理水解率的测定结果第36-37页
     ·玉米秸杆碱处理水解率的测定结果第37-38页
     ·玉米秸杆酶处理水解率的测定结果第38页
     ·玉米秸杆微切助互作技术处理水解率的测定结果第38-39页
     ·四种处理方法对玉米秸杆水解率的影响第39-40页
   ·小结第40-42页
第四章 结论第42-44页
   ·主要结论第42页
   ·创新第42-43页
   ·进一步需要开展的工作第43页
   ·展望第43-44页
参考文献第44-48页
致谢第48页

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