摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 生物乙醇的研究意义及发展状况 | 第11-12页 |
1.1.1 可再生能源的重要性 | 第11页 |
1.1.2 生物质能源和生物乙醇 | 第11-12页 |
1.1.3 玉米芯的资源化利用 | 第12页 |
1.2 木质纤维素的组成和结构 | 第12-16页 |
1.2.1 纤维素 | 第13-14页 |
1.2.2 半纤维素 | 第14-15页 |
1.2.3 木质素 | 第15-16页 |
1.3 预处理 | 第16-20页 |
1.3.1 预处理的意义 | 第16-17页 |
1.3.2 物理法预处理 | 第17页 |
1.3.3 化学法预处理 | 第17-19页 |
1.3.4 生物法预处理 | 第19页 |
1.3.5 组合预处理 | 第19-20页 |
1.4 纤维素酶酶解及酶解助剂 | 第20-21页 |
1.5 葡萄糖的乙醇发酵 | 第21-22页 |
1.6 本研究的意义及研究内容 | 第22-25页 |
1.6.1 研究意义 | 第22-23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-25页 |
第二章 玉米芯的酸碱耦合预处理 | 第25-43页 |
2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.1.1 材料 | 第25页 |
2.1.2 试剂及仪器 | 第25-26页 |
2.1.3 试剂配制 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-31页 |
2.2.1 玉米芯木质纤维素原料制备 | 第26-27页 |
2.2.2 稀酸处理玉米芯木质纤维素 | 第27页 |
2.2.3 稀碱处理酸处理之后的物料 | 第27-28页 |
2.2.4 玉米芯木质纤维素的组分测定及分析方法 | 第28-30页 |
2.2.5 酶解方法 | 第30页 |
2.2.6 玉米芯的结构分析 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-41页 |
2.3.1 稀酸预处理对玉米芯脱除半纤维素的影响 | 第31-35页 |
2.3.2 碱处理温度对酸处理后玉米芯化学成分及酶解率的影响 | 第35页 |
2.3.3 碱处理时间对酸处理后玉米芯化学成分及酶解率的影响 | 第35-36页 |
2.3.4 碱加量对酸处理后玉米芯化学成分及酶解率的影响 | 第36-38页 |
2.3.5 玉米芯预处理之后的扫描电镜分析 | 第38-39页 |
2.3.6 玉米芯预处理之后的红外光谱分析 | 第39-40页 |
2.3.7 玉米芯预处理之后的比表面积和聚合度 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 玉米芯预处理之后酶解条件优化及乙醇发酵 | 第43-55页 |
3.1 实验材料 | 第43-44页 |
3.1.1 材料 | 第43页 |
3.1.2 试剂及仪器 | 第43页 |
3.1.3 试剂配制 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 原料预处理 | 第44页 |
3.2.2 菌种活化 | 第44页 |
3.2.3 酵母种子液培养 | 第44页 |
3.2.4 酶解条件对酶解率的影响 | 第44-45页 |
3.2.5 葡萄糖发酵制备燃料乙醇 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-54页 |
3.3.1 pH对酶解产率的影响 | 第46-47页 |
3.3.2 酶用量对糖产率的影响 | 第47-48页 |
3.3.3 固含量对糖产率的影响 | 第48-50页 |
3.3.4 分步糖化发酵 | 第50-52页 |
3.3.5 同步糖化发酵 | 第52-53页 |
3.3.6 质量衡算 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 表面活性剂对酶解效果的影响 | 第55-65页 |
4.1 实验材料 | 第55-56页 |
4.1.1 材料 | 第55页 |
4.1.2 试剂及仪器 | 第55页 |
4.1.3 试剂配制 | 第55-56页 |
4.2 实验部分 | 第56页 |
4.2.1 原料的预处理 | 第56页 |
4.2.2 不同类型表面活性剂对酶解效果的影响 | 第56页 |
4.2.3 表面活性剂用量对酶解效果的影响 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-63页 |
4.3.1 不同表面活性剂对酶解效果的影响 | 第56-58页 |
4.3.2 表面活性剂添加量对酶解效果影响 | 第58-61页 |
4.3.3 表面活性剂的作用机理 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |