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 |