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 |