木聚糖酶法和酸法水解生成低聚木糖的研究
摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 研究背景 | 第17-26页 |
1.1.1 生物质资源 | 第17页 |
1.1.2 木质纤维素 | 第17-18页 |
1.1.3 半纤维素及木聚糖 | 第18-19页 |
1.1.4 低聚木糖 | 第19-20页 |
1.1.5 半纤维素提取及木聚糖制备 | 第20-22页 |
1.1.6 木聚糖水解生成低聚木糖 | 第22-25页 |
1.1.7 动力学模型建立 | 第25-26页 |
1.2 研究内容和研究意义 | 第26-29页 |
1.2.1 研究内容 | 第26-27页 |
1.2.2 研究意义 | 第27-29页 |
第二章 材料配制及测定分析方法 | 第29-41页 |
2.1 实验原料 | 第29页 |
2.2 酶种类及酶液配制 | 第29页 |
2.3 标品配制 | 第29-32页 |
2.3.1 木聚糖标品配制 | 第29页 |
2.3.2 低聚木糖及单糖标品配制 | 第29-30页 |
2.3.3 糠醛及5-羟甲基糠醛标品配制 | 第30-31页 |
2.3.4 氯化钠及乙醇标品配制 | 第31-32页 |
2.4 测定及分析方法 | 第32-35页 |
2.4.1 固形物含量测定 | 第32页 |
2.4.2 木质纤维素及粗木聚糖组分测定 | 第32-33页 |
2.4.3 水解液各组分含量测定 | 第33页 |
2.4.4 分子量测定 | 第33页 |
2.4.5 分支度测定 | 第33-34页 |
2.4.6 色值测定 | 第34页 |
2.4.7 盐分含量测定 | 第34页 |
2.4.8 酶活测定 | 第34-35页 |
2.5 计算方法 | 第35-37页 |
2.5.1 HPLC测定组分含量及糖链分支度计算 | 第35页 |
2.5.2 GPC测定分子量计算 | 第35-36页 |
2.5.3 UV测定酶活及色值计算 | 第36页 |
2.5.4 电导率仪测定盐分含量计算 | 第36-37页 |
2.5.5 糖得率计算 | 第37页 |
2.6 木聚糖制备 | 第37-41页 |
2.6.1 预处理 | 第37页 |
2.6.2 提取 | 第37-38页 |
2.6.3 除杂 | 第38-39页 |
2.6.4 级份分离 | 第39-40页 |
2.6.5 实验原料木聚糖制备条件 | 第40-41页 |
第三章 基础水解反应单因素实验 | 第41-51页 |
3.1 酶解 | 第41-48页 |
3.1.1 酶种类 | 第41-42页 |
3.1.2 底物pH | 第42-45页 |
3.1.3 酶用量 | 第45-47页 |
3.1.4 酶解时间 | 第47页 |
3.1.5 底物性质 | 第47-48页 |
3.2 酸解 | 第48-50页 |
3.2.1 酸种类 | 第48-50页 |
3.2.2 酸浓度、酸解温度及时间 | 第50页 |
3.3 小结 | 第50-51页 |
第四章 水解反应条件优化 | 第51-63页 |
4.1 底物盐分含量 | 第52-55页 |
4.2 底物乙醇含量 | 第55-56页 |
4.3 底物盐分与乙醇综合分析 | 第56-57页 |
4.4 底物色值 | 第57-60页 |
4.5 碱提温度 | 第60-61页 |
4.6 小结 | 第61-63页 |
第五章 分步水解工艺研究 | 第63-83页 |
5.1 酶解-二次酶解 | 第63-65页 |
5.2 酶解-酸解 | 第65-71页 |
5.2.1 酸解时间 | 第65-67页 |
5.2.2 酸解温度 | 第67-68页 |
5.2.3 酸浓度 | 第68-70页 |
5.2.4 酸种类 | 第70-71页 |
5.3 酶解-酸解-酶解 | 第71-78页 |
5.3.1 不同pH下的二次酶解 | 第71-72页 |
5.3.2 不同酸解时长 | 第72-74页 |
5.3.3 不同级分水解 | 第74-78页 |
5.4 自水解-酶解 | 第78-79页 |
5.5 动力学模型建立 | 第79-81页 |
5.6 小结 | 第81-83页 |
第六章 总结 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 创新性 | 第84页 |
6.3 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第95-97页 |
作者与导师简介 | 第97-99页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第99-100页 |