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木质纤维素高效预处理与β-葡萄糖苷酶固定化研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 文献综述第10-26页
    1.1 燃料乙醇第10-15页
        1.1.1 研究意义第10-11页
        1.1.2 发展现状第11-13页
        1.1.3 生产工艺第13-15页
    1.2 木质纤维素组成及预处理第15-20页
        1.2.1 木质纤维素组成第15-17页
        1.2.2 生物质顽抗性第17页
        1.2.3 预处理方法第17-20页
    1.3 纤维素酶及其固定化第20-24页
        1.3.1 纤维素酶的分类第20页
        1.3.2 酶固定化方法及新型固载材料研究第20-22页
        1.3.3 纤维二糖酶固定化第22-24页
    1.4 本文研究内容第24-26页
第二章 芬顿预处理工艺优化第26-39页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验材料和仪器第27-28页
        2.2.1 实验材料第27页
        2.2.2 主要实验仪器第27-28页
    2.3 试验方法第28-29页
        2.3.1 木质纤维素预处理第28页
        2.3.2 组分测定第28页
        2.3.3 底物酶解实验第28-29页
        2.3.4 场发射扫描电子显微镜(SEM)分析第29页
        2.3.5 X-射线衍射(XRD)分析第29页
        2.3.6 比表面积(BET)分析第29页
        2.3.7 傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)分析第29页
    2.4 结果与讨论第29-38页
        2.4.1 过氧化氢浓度对预处理效果的影响第29-31页
        2.4.2 氯化亚铁浓度对预处理效果的影响第31-32页
        2.4.3 预处理时间对预处理效果的影响第32-33页
        2.4.4 预处理温度对预处理效果的影响第33-34页
        2.4.5 固含量对预处理效果的影响第34-35页
        2.4.6 纤维素酶加入量对酶解效果的影响第35-36页
        2.4.7 预处理对玉米芯形貌的影响第36页
        2.4.8 预处理对玉米芯结晶度的影响第36-37页
        2.4.9 预处理对玉米芯比表面积和孔体积的影响第37页
        2.4.10 玉米芯FTIR光谱表征第37-38页
    2.5 小结第38-39页
第三章 耦合芬顿与氢氧化钠预处理工艺优化第39-49页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验材料和仪器第39-40页
        3.2.1 实验材料第39-40页
        3.2.2 主要实验仪器第40页
    3.3 试验方法第40-41页
        3.3.1 木质纤维素预处理第40页
        3.3.2 组分测定第40页
        3.3.3 底物酶解实验第40-41页
        3.3.4 场发射扫描电子显微镜(SEM)分析第41页
        3.3.5 X-射线衍射(XRD)分析第41页
        3.3.6 傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)分析第41页
    3.4 结果与讨论第41-48页
        3.4.1 氢氧化钠浓度对预处理效果的影响第41-42页
        3.4.2 预处理时间对预处理效果的影响第42-43页
        3.4.3 预处理顺序对预处理效果的影响第43-45页
        3.4.4 纤维素酶加入量对酶解效果的影响第45-46页
        3.4.5 预处理对玉米芯形貌的影响第46页
        3.4.6 不同预处理方法对玉米芯结晶度的影响第46-47页
        3.4.7 玉米芯FTIR光谱表征第47-48页
    3.5 小结第48-49页
第四章 β-葡萄糖苷酶固定化第49-61页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验材料和仪器第50页
        4.2.1 实验材料第50页
        4.2.2 主要实验仪器第50页
    4.3 实验方法第50-53页
        4.3.1 固定化酶的制备第50-51页
        4.3.2 载体表征第51-52页
        4.3.3 酶活测定第52页
        4.3.4 酶固定化率第52页
        4.3.5 温度对固定化酶活力的影响第52页
        4.3.6 pH值对固定化酶活力的影响第52页
        4.3.7 热稳定性测试第52页
        4.3.8 固定化 β-葡萄糖苷酶的重复使用性第52-53页
    4.4 结果与讨论第53-60页
        4.4.1 载体表征第53页
        4.4.2 加酶量对固定化 β-葡萄糖苷酶活力的影响第53-54页
        4.4.3 多巴胺浓度对固定化 β-葡萄糖苷酶活力的影响第54-55页
        4.4.4 固定化时间对固定化 β-葡萄糖苷酶活力的影响第55页
        4.4.5 戊二醛浓度对固定化 β-葡萄糖苷酶活力的影响第55-56页
        4.4.6 交联时间对固定化 β-葡萄糖苷酶活力的影响第56-57页
        4.4.7 固定化酶与游离酶的最适温度第57页
        4.4.8 固定化酶与游离酶的最适pH第57-58页
        4.4.9 游离酶和固定化酶的热稳定性第58-59页
        4.4.10 对比第59页
        4.4.11 固定化 β-葡萄糖苷酶的重复使用性第59-60页
    4.5 小结第60-61页
第五章 结论与展望第61-64页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-64页
参考文献第64-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-74页
致谢第74-75页

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