摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-31页 |
·前言 | 第11-12页 |
·燃料乙醇的发展及技术现状 | 第12-16页 |
·木质纤维素转化乙醇的研究现状 | 第16-23页 |
·酶解机理 | 第16-18页 |
·原料的预处理 | 第18-20页 |
·纤维素基质的酶解发酵 | 第20-23页 |
·气载乙醇发酵 | 第23-24页 |
·纤维素转化乙醇过程中的传输特性 | 第24-27页 |
·本课题主要研究工作 | 第27-31页 |
·已有研究工作不足 | 第27-28页 |
·本课题研究内容 | 第28-29页 |
·本课题创新点 | 第29-31页 |
2 稻草基质的固态酶解特性实验 | 第31-43页 |
·引言 | 第31页 |
·实验方法 | 第31-34页 |
·实验材料与方法 | 第31-32页 |
·分析与检测方法 | 第32-34页 |
·实验结果和分析 | 第34-41页 |
·加水量对酶解效率的影响 | 第34-35页 |
·温度对酶解效率的影响 | 第35-37页 |
·基质目数对酶解效率的影响 | 第37-38页 |
·酶添加量对酶解效率的影响 | 第38-39页 |
·同步热重分析 | 第39-41页 |
·结论 | 第41-43页 |
3 预处理方法对固态酶解特性影响 | 第43-55页 |
·引言 | 第43页 |
·材料及方法 | 第43-45页 |
·实验材料 | 第43页 |
·稻草秸秆预处理方法 | 第43-44页 |
·实验步骤 | 第44-45页 |
·结果与分析 | 第45-53页 |
·自然堆积预处理对稻草秸秆固态酶解特性的影响 | 第45-46页 |
·NaOH 预处理稻草秸秆对固态酶解特性的影响 | 第46-47页 |
·H_2SO_4预处理稻草秸秆对固态酶解特性的影响 | 第47-48页 |
·超声波预处理对稻草秸秆固态酶解特性的影响 | 第48-49页 |
·预处理对基质形态变化的影响 | 第49-50页 |
·基质预处理前后红外光谱(FITR)分析 | 第50-51页 |
·基质预处理前后 X-射线 (XRD) | 第51-53页 |
·结论 | 第53-55页 |
4 液态基质条件下气载乙醇发酵动力学特性 | 第55-71页 |
·引言 | 第55页 |
·实验材料和方法 | 第55-59页 |
·酵母菌的活化及培养基组成 | 第55页 |
·实验步骤 | 第55-57页 |
·分析及检测方法 | 第57-59页 |
·气载乙醇发酵系统动力学模型 | 第59-60页 |
·结果及分析 | 第60-68页 |
·反应系统中各参数随时间变化 | 第60-65页 |
·气载乙醇序批式发酵动力学研究 | 第65-68页 |
·结论 | 第68-71页 |
5 填充床内气载乙醇同步固态酶解发酵特性实验 | 第71-85页 |
·前言 | 第71页 |
·实验材料及方法 | 第71-73页 |
·实验原料及菌种 | 第71页 |
·实验系统及操作 | 第71-73页 |
·结果与分析 | 第73-83页 |
·加水量对气载乙醇同步酶解发酵特性的影响 | 第73-76页 |
·载气流量对气载乙醇同步酶解发酵特性的影响 | 第76-79页 |
·酵母菌接种量对气载乙醇同步酶解发酵特性的影响 | 第79-83页 |
·结论 | 第83-85页 |
6 气载乙醇同步固态酶解发酵填充床内传输理论模型 | 第85-93页 |
·引言 | 第85页 |
·物理问题理描述 | 第85-86页 |
·填充床内宏观均相模型的建立 | 第86-87页 |
·简化模型和基本假设 | 第86页 |
·填充床内的质量传递方程 | 第86-87页 |
·结果与分析 | 第87-92页 |
·不同载气流量下填充床内乙醇浓度的计算 | 第87-90页 |
·酵母菌接种量下填充床内乙醇浓度的计算 | 第90-91页 |
·填充床内不同基质空隙率下乙醇浓度的计算 | 第91-92页 |
·结论 | 第92-93页 |
7 结论 | 第93-95页 |
·本文主要结论 | 第93-94页 |
·后续工作及展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-105页 |
附录 | 第105页 |
A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第105页 |
B 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第105页 |