首页--工业技术论文--化学工业论文--纤维素质的化学加工工业论文--纤维素化学加工工业论文

亚硫酸氢盐预处理提高阔叶木纤维素的可水解性

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-43页
   ·木质纤维素生物质精炼第13-16页
     ·木质纤维素第13-15页
     ·生物质精炼的概念、途径和平台第15-16页
   ·基于纤维素酶水解的生物质精炼第16-18页
     ·过程描述第16页
     ·生物质酶水解的抑制因素第16-18页
   ·生物质预处理技术第18-28页
     ·热处理第20-22页
     ·酸性预处理第22-24页
     ·碱性预处理第24-25页
     ·溶剂预处理第25-26页
     ·氧化性预处理第26-27页
     ·离子液体预处理第27页
     ·生物预处理第27-28页
   ·亚硫酸盐生物质预处理第28-32页
     ·亚硫酸盐制浆第28-29页
     ·亚硫酸盐生物质预处理第29-31页
     ·亚硫酸盐废液的利用第31-32页
   ·本论文的研究意义和主要内容第32-33页
 参考文献第33-43页
第二章 桉木亚硫酸氢盐预处理条件的优化第43-66页
   ·前言第43-44页
   ·实验第44-49页
     ·实验材料第44页
     ·亚硫酸氢盐预处理第44-45页
     ·纤维素酶水解第45页
     ·化学成分分析第45-49页
   ·结果与讨论第49-63页
     ·单糖得率的计算方法第49-52页
     ·植物生物质水解阻抑的多分散性(PPBR)第52-53页
     ·不同预处理方式对桉木酶水解可及性的提高第53-56页
     ·表观最佳预处理条件第56-58页
     ·多元非线性回归优化预处理条件第58-61页
     ·PPBR 对优化预处理条件的影响第61-63页
   ·本章小结第63页
 参考文献第63-66页
第三章 亚硫酸氢盐预处理中生物抑制剂的生成第66-84页
   ·前言第66-67页
   ·实验第67-69页
     ·材料第67页
     ·亚硫酸氢盐预处理第67-68页
     ·预处理生物质表面酸性基团的测定第68页
     ·木素磺酸盐的分析第68页
     ·衰减全反射(ATR) UV-Vis 光谱分析第68-69页
     ·高效液相色谱分析第69页
   ·结果与讨论第69-82页
     ·木素磺酸盐的分析方法第69-73页
     ·ATR-UV 光谱法第73-79页
     ·亚硫酸氢盐预处理过程中生物抑制剂的生成第79-82页
   ·本章小结第82页
 参考文献第82-84页
第四章 木素-纤维素酶无效结合作用的解除第84-112页
   ·前言第84-85页
   ·实验第85-88页
     ·材料第85-86页
     ·热水洗涤第86-87页
     ·纤维素酶水解第87页
     ·分析方法第87-88页
   ·结果与讨论第88-109页
     ·溶出木素对纤维素酶的抑制作用第88-91页
     ·亚硫酸氢盐生物质的热水洗涤第91-97页
     ·金属离子解除木素-纤维素酶无效结合的作用第97-101页
     ·Ca(II)和Mg(II)对预处理生物质酶水解效率的提高第101-109页
   ·本章小结第109页
 参考文献第109-112页
第五章 纤维素酶与木质纤维素的相互作用第112-140页
   ·前言第112-113页
   ·实验第113-117页
     ·材料第113-114页
     ·纤维素酶吸附动力学的在线测定第114-115页
     ·Bradford 法测定纤维素酶的吸附第115-116页
     ·吸附动力学模型第116-117页
   ·结果与分析第117-137页
     ·UV-Vis 实时测量纤维素酶吸附方法的建立第117-129页
     ·UV-Vis 实时测量酶吸附方法的影响因素第129-133页
     ·内切纤维素酶的吸附动力学第133-137页
   ·本章小结第137页
 参考文献第137-140页
第六章 结论第140-142页
   ·本研究的主要结论第140页
   ·本研究的特点与创新之处第140-141页
   ·对未来工作的建议第141-142页
攻读博士学位期间取得的研究成果第142-144页
致谢第144-145页
答辩委员会对论文的评定意见第145页

论文共145页,点击 下载论文
上一篇:工业木质素催化液化制备酚类化学品的研究
下一篇:生物质基乙酰丙酸的氧化反应及机理研究