首页--工业技术论文--化学工业论文--基本有机化学工业论文--脂肪族化合物(无环化合物)的生产论文--脂肪族醇(醇、羟基化合物)及其衍生物论文--脂肪族醇论文

基于木质纤维素能源作物预处理及发酵转化乙醇的过程强化

摘要第4-8页
ABSTRACT第8-12页
第一章 绪论第25-47页
    1.1 纤维素乙醇概述第25-26页
    1.2 转化纤维素乙醇的木质生物质原料第26-28页
    1.3 纤维素乙醇的生产过程第28-42页
        1.3.1 预处理方式第30-35页
            1.3.1.1 物理法预处理第31页
            1.3.1.2 化学法预处理第31-33页
            1.3.1.3 生物法预处理第33页
            1.3.1.4 物理化学结合法预处理第33-35页
        1.3.2 木质纤维素底物酶解第35-40页
            1.3.2.1 酶组分对纤维素酶解的影响第36-37页
            1.3.2.2 可及性对纤维素酶解的影响第37-38页
            1.3.2.3 预处理对纤维素酶解的影响第38-39页
            1.3.2.4 纤维素聚合度对酶解的影响第39页
            1.3.2.5 纤维素结晶度对酶解的影响第39页
            1.3.2.6 其他因素对酶解效果的影响第39-40页
        1.3.3 纤维素乙醇的发酵过程第40-42页
            1.3.3.1 分步糖化发酵第40页
            1.3.3.2 半同步糖化发酵第40-41页
            1.3.3.3 同步糖化发酵第41页
            1.3.3.4 同步生物加工法第41-42页
    1.4 提高纤维素乙醇效益的方法第42-44页
    1.5 本研究的主要思路和内容第44-47页
第二章 四种能源草转化乙醇的优势研究第47-63页
    2.1 引言第47页
    2.2 材料与方法第47-51页
        2.2.1 原料第47页
        2.2.2 成分分析第47-49页
        2.2.3 能源草乙醇转化条件第49-50页
        2.2.4 预处理后液体成分分析第50页
        2.2.5 底物结构分析第50-51页
    2.3 结果与讨论第51-62页
        2.3.1 能源草成分分析第51页
        2.3.2 四种能源草稀酸预处理以及乙醇转化的研究第51-57页
            2.3.2.1 底物扫描电镜分析第51-53页
            2.3.2.2 底物红外光谱分析第53-55页
            2.3.2.3 稀酸预处理对半纤维素的去除效果第55页
            2.3.2.4 酶解结果分析第55-56页
            2.3.2.5 发酵结果分析第56-57页
        2.3.3 玉米秸秆和芦竹的中性蒸汽爆破预处理以及乙醇转化研究结果第57-61页
            2.3.3.1 汽爆液成分分析第57-58页
            2.3.3.2 汽爆物料底物扫描电镜结果分析第58-59页
            2.3.3.3 汽爆物料底物红外结果分析第59页
            2.3.3.4 汽爆物料酶解结果分析第59-60页
            2.3.3.5 汽爆后物料发酵结果第60-61页
        2.3.4 四种能源草生长特性对比第61-62页
    2.4 小结第62-63页
第三章 稀酸-亚硫酸盐联合蒸汽爆破预处理(SEPSORL)对发酵转化乙醇的影响第63-77页
    3.1 引言第63页
    3.2 材料与方法第63-66页
        3.2.1 原料与化学试剂第64页
        3.2.2 预处理方法第64页
        3.2.3 固体得率分析第64-65页
        3.2.4 物料成分分析第65页
        3.2.5 酶水解与发酵第65页
        3.2.6 纤维素酶吸附第65页
        3.2.7 X衍射分析第65-66页
        3.2.8 红外分析第66页
        3.2.9 扫描电镜分析第66页
    3.3 结果与讨论第66-76页
        3.3.1 固体得率结果分析第66-67页
        3.3.2 物料成分结果分析第67-68页
        3.3.3 废液成分结果分析第68-70页
        3.3.4 X衍射结果分析第70-71页
        3.3.5 电镜结果分析第71-72页
        3.3.6 红外结果分析第72-73页
        3.3.7 纤维素酶吸附和酶水解分析第73-75页
        3.3.8 半同步糖化发酵结果分析第75-76页
    3.4 小结第76-77页
第四章 动力学模型提高稀酸-亚硫酸盐蒸煮法(SPORL)预处理效果研究第77-95页
    4.1 引言第77页
    4.2 材料和方法第77-82页
        4.2.1 实验材料第77-78页
        4.2.2 预处理第78-81页
        4.2.3 分析方法第81页
        4.2.4 酶水解条件分析第81页
        4.2.5 半同步糖化发酵第81-82页
    4.3 结果与讨论第82-92页
        4.3.1 用联合水解因子预测木聚糖的溶解第82-86页
        4.3.2 利用联合水解因子CHF来优化糖的得率分析第86-89页
        4.3.3 CHF平衡预处理过程中发酵抑制物的生成与糖得率的关系第89-90页
        4.3.4 预处理后的物料的乙醇转化分析第90-92页
    4.4 小结第92-95页
第五章 建立稀酸-亚硫酸盐蒸汽爆破法(SEPSORL)预处理的动力学模型第95-109页
    5.1 引言第95页
    5.2 材料与方法第95-96页
        5.2.1 原料与化学试剂第95页
        5.2.2 预处理方法第95-96页
        5.2.3 固体得率第96页
        5.2.4 成分测定第96页
        5.2.5 酶解方法第96页
    5.3 动力学模型的建立第96-97页
    5.4 结果与讨论第97-108页
        5.4.1 固体成分分析第97-99页
        5.4.2 废液成分分析第99-100页
        5.4.3 木聚糖溶解的拟合参数第100-101页
        5.4.4 CHFse与预处理后废液中抑制物的关系第101-102页
        5.4.5 预处理后废液中木糖与SED的关系第102-103页
        5.4.6 CHFse与木聚糖剩余的关系第103-104页
        5.4.7 各参数之间的线性关系第104-108页
    5.5 小结第108-109页
第六章 热压预处理后的物料对其转化乙醇的影响第109-119页
    6.1 引言第109页
    6.2 材料与方法第109-113页
        6.2.1 实验材料第109-110页
        6.2.2 成分分析第110-111页
        6.2.3 SPORL预处理第111页
        6.2.4 热压和底物生产第111-112页
        6.2.5 保水值(WRV)测定第112页
        6.2.6 底物酶水解测定第112页
        6.2.7 纤维素酶绑定测定第112页
        6.2.8 发酵第112-113页
    6.3 结果与讨论第113-117页
        6.3.1 热压温度对底物与酶吸附的影响第113-115页
        6.3.2 热压温度对酶糖化的影响第115-116页
        6.3.3 乙醇转化分析第116-117页
    6.4 小结第117-119页
第七章 木质纤维素转化航油后剩余物料联产乙醇探究第119-133页
    7.1 引言第119页
    7.2 材料与方法第119-121页
        7.2.1 实验材料第119页
        7.2.2 分析方法第119-120页
        7.2.3 酶水解分析第120页
        7.2.4 发酵分析第120-121页
        7.2.5 液质分析第121页
    7.3 结果分析第121-132页
        7.3.1 成分结果分析第121-122页
        7.3.2 液质结果分析第122-123页
        7.3.3 X衍射结果分析第123-124页
        7.3.4 红外结果分析第124-125页
        7.3.5 电镜结果分析第125-126页
        7.3.6 酶水解结果分析第126-128页
        7.3.7 Ni和Ru/C对酿酒酵母发酵抑制的分析第128-130页
        7.3.8 发酵结果分析第130-132页
    7.4 小结第132-133页
第八章 结论第133-137页
    8.1 结论第133-134页
    8.2 创新点第134-135页
    8.3 对未来工作的建议第135-137页
参考文献第137-147页
附录第147-149页
致谢第149-151页
研究成果及已发表学术论文第151-153页
作者及导师简介第153-154页
附件第154-155页

论文共155页,点击 下载论文
上一篇:苝二酰亚胺衍生物及共轭聚合物光伏材料的合成研究
下一篇:金属纳米簇催化剂催化性能调控的理论研究