摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
·生物质能源的发展概述 | 第11-20页 |
·生物质能源的分类 | 第11-12页 |
·木质纤维原料中各组分的分级与分离技术 | 第12-20页 |
·纤维素乙醇的发展与利用 | 第20-22页 |
·纤维素乙醇的发展现状 | 第20-21页 |
·纤维素乙醇的商业化之路 | 第21-22页 |
·生物质预处理技术概述 | 第22-25页 |
·预处理技术的条件与目的 | 第22-23页 |
·生物质预处理技术的分类 | 第23-25页 |
·生物质的碱预处理技术 | 第25-28页 |
·氢氧化钠、氢氧化钙预处理法 | 第25-26页 |
·氢氧化钠、氢氧化钙结合其它化学药品的预处理法 | 第26-27页 |
·氢氧化钠、氢氧化钙结合其它物理方式的预处理法 | 第27-28页 |
·氨冷冻爆破法(AFEX) | 第28页 |
·木质纤维素的酶解糖类转化技术 | 第28-29页 |
·纤维素酶的作用方式 | 第28-29页 |
·影响纤维素酶活性的因素 | 第29页 |
·选题目的、意义及主要研究内容 | 第29-31页 |
·选题目的和意义 | 第29-30页 |
·主要研究内容 | 第30-31页 |
第2章 化学预处理及其实验方法 | 第31-43页 |
·化学预处理的设备与原料 | 第31-32页 |
·主要设备 | 第31页 |
·预处理所用原料 | 第31-32页 |
·预处理所用药品 | 第32页 |
·纤维素酶活的分析测定 | 第32-34页 |
·试验所用酶及其酶活 | 第32页 |
·酶活检测所用药品与仪器 | 第32-33页 |
·葡萄糖标准曲线的制定 | 第33页 |
·酶活力的检测 | 第33-34页 |
·预处理后原料的可酶解糖类转化 | 第34-35页 |
·原料及药品 | 第34页 |
·主要设备 | 第34页 |
·酶水解处理 | 第34-35页 |
·预处理前后木质纤维原料的化学成分分析 | 第35-37页 |
·抽出物组分的测定 | 第35-36页 |
·碳水化合物和木质素的测定 | 第36-37页 |
·碳水化合物组分的高效液相色谱分析 | 第37-40页 |
·高效液相色谱仪及操作参数 | 第37页 |
·高效液相色谱分析所用的试剂 | 第37页 |
·试样的制备或准备 | 第37-38页 |
·样品的出峰时间 | 第38-39页 |
·样品各成分含量的计算方法 | 第39-40页 |
·酶解效率和总糖得率的计算 | 第40-43页 |
·聚糖的酶解效率与计算 | 第40页 |
·总糖的得率及糖类衡算 | 第40-43页 |
第3章 改进玉米秸秆碱法预处理以提高酶解效率的研究 | 第43-55页 |
·概述 | 第43-44页 |
·实验 | 第44-45页 |
·原料及药品 | 第44页 |
·实验方法及成分检测 | 第44-45页 |
·结果和讨论 | 第45-50页 |
·预处理物料得率及化学组分分析 | 第45页 |
·预处理原料的木质素脱除率 | 第45-47页 |
·预处理物料中碳水化合物的保留率 | 第47-48页 |
·预处理物料碳水化合物的酶解效率 | 第48-49页 |
·预处理后的总糖得率 | 第49-50页 |
·扫描电子显微镜分析 | 第50-52页 |
·X-射线衍射分析 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-55页 |
第4章 亚硫酸钠法预处理条件的优化试验 | 第55-63页 |
·概述 | 第55页 |
·实验 | 第55-56页 |
·原料及药品 | 第55-56页 |
·实验方法及分析 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-61页 |
·预处理物料得率及化学成分分析 | 第56-57页 |
·预处理物料碳水化合物的酶解效率 | 第57-58页 |
·纤维贰糖对酶解动力学的影响 | 第58-59页 |
·优化处理条件后的总糖得率 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第5章 亚硫酸钠法预处理的正交试验分析 | 第63-67页 |
·实验部分 | 第63-64页 |
·原料及药品 | 第63页 |
·实验方法及分析 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-67页 |
第6章 结论 | 第67-69页 |
论文的创新之处和进一步研究工作 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第83页 |