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生物质预处理过程及酶解发酵乙醇的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 文献综述第13-31页
    1.1 生物质资源的特点第13-15页
        1.1.1 生物质的定义第13页
        1.1.2 农作物秸秆资源第13-14页
        1.1.3 药用植物资源第14-15页
    1.2 生物质预处理第15-24页
        1.2.1 汽爆预处理技术第17-20页
        1.2.2 等离子体预处理技术第20-24页
    1.3 木质纤维素酶解过程研究第24-27页
        1.3.1 木质纤维素酶解过程强化第24-26页
        1.3.2 木质纤维素固相酶解第26-27页
    1.4 生物质发酵乙醇的方法第27-30页
        1.4.1 木质纤维素直接转化生产乙醇第27-28页
        1.4.2 木质纤维素分步糖化发酵乙醇第28页
        1.4.3 木质纤维素同步糖化发酵乙醇第28-29页
        1.4.4 淀粉质原料固态同步糖化发酵乙醇第29-30页
    1.5 本论文的立题依据和研究方案第30-31页
2 秸秆与药用植物汽爆预处理过程研究第31-51页
    2.1 引言第31页
    2.2 材料与方法第31-35页
        2.2.1 实验材料第31-32页
        2.2.2 玉米秸秆的选择性汽爆拆分第32页
        2.2.3 汽爆玉米秸秆水洗液发酵木糖醇第32页
        2.2.4 淀粉质药用植物葛根的汽爆处理第32页
        2.2.5 空气蒸汽混合汽爆处理杜仲叶第32页
        2.2.6 汽爆杜仲叶提取绿原酸第32-33页
        2.2.7 分析方法第33-35页
    2.3 结果与讨论第35-48页
        2.3.1 汽爆玉米秸秆水洗液直接发酵木糖醇第35-38页
        2.3.2 淀粉质药用植物葛根的汽爆糊化研究第38-40页
        2.3.3 汽爆温度与空气充入量、汽爆维持压力的关系第40-41页
        2.3.4 汽爆参数对绿原酸提取得率的影响第41-43页
        2.3.5 汽爆处理杜仲叶提取绿原酸的可行性分析第43-46页
        2.3.6 汽爆处理对药用植物活性成分特性的影响第46-48页
    2.4 小结第48-51页
3 秸秆与药用植物等离子体预处理过程研究第51-87页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 材料与方法第52-57页
        3.2.1 实验材料第52页
        3.2.2 等离子体源第52-53页
        3.2.3 等离子体处理玉米秸秆表皮角质第53页
        3.2.4 等离子体处理半纤维素聚木糖第53页
        3.2.5 等离子体处理微晶纤维素第53-54页
        3.2.6 粒度对等离子体预处理的影响第54页
        3.2.7 等离子体预处理玉米秸秆的酶解第54-55页
        3.2.8 等离子体处理杜仲叶及绿原酸提取第55页
        3.2.9 分析方法第55-57页
    3.3 实验结果与讨论第57-83页
        3.3.1 等离子体去除玉米秸秆表皮角质屏障对物料渗透性的影响第57-66页
        3.3.2 粒度对等离子体处理的影响第66-70页
        3.3.3 等离子体酸水解半纤维素第70-74页
        3.3.4 等离子体水解微晶纤维素第74-78页
        3.3.5 等离子体促进绿原酸提取第78-79页
        3.3.6 等离子体预处理作用机制解析第79-83页
    3.4 小结第83-87页
4 汽爆秸秆酶解过程的周期等离子体处理第87-99页
    4.1 引言第87页
    4.2 材料与方法第87-90页
        4.2.1 实验材料第87-88页
        4.2.2 纤维素酶的等离子体处理第88页
        4.2.3 酶解过程的纤维素酶动态吸附实验第88-89页
        4.2.4 酶解过程的周期等离子体处理第89页
        4.2.5 分析方法第89-90页
    4.3. 结果与讨论第90-97页
        4.3.1 等离子体处理与纤维素酶活的关系第90-91页
        4.3.2 等离子体酶解过程周期的选择第91-92页
        4.3.3 周期等离子体酶解过程的评估第92-97页
    4.4 小结第97-99页
5 汽爆秸秆预固相酶解-同步糖化全糖发酵乙醇工艺研究第99-107页
    5.1 引言第99页
    5.2 材料与方法第99-101页
        5.2.1 实验材料第99-100页
        5.2.2 玉米秸秆汽爆预处理第100页
        5.2.3 汽爆秸秆预酶解第100页
        5.2.4 汽爆秸秆预酶解-同步糖化发酵乙醇第100页
        5.2.5 分析方法第100-101页
    5.3 结果与讨论第101-106页
        5.3.1 汽爆玉米秸秆的预酶解工艺第101-105页
        5.3.2 预酶解物料同步糖化全糖发酵乙醇第105-106页
    5.4 小结第106-107页
6 汽爆药用植物葛根固态发酵乙醇工艺研究第107-119页
    6.1 前言第107页
    6.2 材料与方法第107-109页
        6.2.1 实验材料第107-108页
        6.2.2 葛根汽爆预处理第108页
        6.2.3 汽爆葛根同步糖化固态发酵乙醇第108页
        6.2.4 葛根固态发酵乙醇剩余物中黄酮的提取第108页
        6.2.5 分析方法第108-109页
    6.3 结果与讨论第109-118页
        6.3.1 汽爆葛根固态发酵乙醇的工艺研究第109-112页
        6.3.2 汽爆葛根固态发酵剩余物提取葛根黄酮的可行性分析第112-116页
        6.3.3 汽爆葛根固态同步发酵乙醇联产黄酮工艺的评价第116-118页
    6.4 小结第118-119页
7 结论与展望第119-123页
    7.1 论文主要研究结论第119-120页
    7.2 论文主要创新点第120-121页
    7.3 展望第121-123页
参考文献第123-133页
附录第133-149页
个人简历及发表文章目录第149-151页
致谢第151页

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