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 |