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冻融—酶法相结合的生物质预处理研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-23页
   ·能源的时代交接第13页
   ·燃料乙醇研究现状第13页
   ·两代生物燃料的发展第13-15页
     ·第一代粮食作物原料的开端第13页
     ·第二代木质纤维素原料的延续第13-14页
     ·木质纤维素的化学组成和结构第14-15页
   ·主流预处理技术第15-17页
     ·预处理技术的关键问题第15页
     ·物理方法第15-16页
     ·化学方法第16-17页
     ·蒸汽爆破法第17页
   ·纤维素酶解糖化第17-18页
   ·冻融处理技术及其在生物质方面的应用第18-20页
     ·冻融作用机理第18-19页
     ·木质纤维素冻融机制第19页
     ·冻融技术的研究应用第19-20页
   ·自然冷资源储备第20-21页
   ·本研究的创新点及采取措施第21-23页
     ·创新点第21页
     ·采取策略及研究内容第21-23页
第二章 模拟室外冻融处理———冷冻处理条件及优化第23-36页
   ·引言第23页
   ·材料和方法第23-24页
     ·试验材料及试剂第23页
     ·试验设备第23-24页
   ·试验方法第24-26页
     ·还原糖含量测定第24-25页
     ·纤维素酶活测定第25-26页
   ·实验处理方案第26-28页
     ·小麦秸秆吸水和持水能力测定第26页
     ·单因素试验第26-28页
       ·冷冻时间的选择第27页
       ·固液比的选择第27页
       ·粉碎粒径的选择第27页
       ·浸泡温度的选择第27页
       ·浸泡时间的选择第27页
       ·不同浸泡温度,对秸秆吸水饱和所用时间的影响第27-28页
     ·正交试验第28页
     ·验证试验第28页
     ·分析方法第28页
   ·结果与讨论第28-34页
     ·葡萄糖标准曲线第28-29页
     ·小麦秸秆主要成分含量第29页
     ·小麦秸秆吸水持水能力第29页
     ·冷冻预处理单因素条件优化第29-32页
     ·浸泡温度对浸泡时间的影响第32页
     ·冷冻处理时影响因素的正交分析第32-34页
     ·验证试验第34页
   ·本章小结第34-36页
第三章 模拟室外冻融处理———解冻条件优化及室外冻融应用第36-50页
   ·引言第36页
   ·试验处理方案第36-38页
     ·解冻处理的单因素试验第36-37页
     ·解冻处理正交试验第37页
     ·验证试验第37页
     ·模拟冻融预处理与未处理对比试验第37页
     ·模拟冷冻处理的表面形态变化观察第37页
     ·吉林实地自然条件下的室外冻融处理考察第37-38页
     ·室外冻融处理样品的表面形态变化观察第38页
     ·分析方法第38页
   ·结果与讨论第38-48页
     ·解冻后加酶对解冻时间的影响第38-39页
     ·解冻前加酶对解冻时间的影响第39-40页
     ·不同解冻温度下加酶时机差异的对比试验第40页
     ·循环周期的影响第40-41页
     ·超声波处理时间的影响第41页
     ·超声波辅助处理效果对比试验第41-42页
     ·解冻处理时影响因素的正交分析第42-43页
     ·验证试验第43-44页
     ·模拟冻融预处理与未处理对比试验第44-45页
     ·冻融处理后的秸秆残渣表面形态变化观察第45页
     ·小麦秸秆室外冻融处理第45-47页
     ·自然条件室外冻融后样品的表面形态变化观察第47-48页
     ·室外冻融与室内模拟冻融处理差异分析第48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 室外冻融处理技术的改进————湿磨-冻融相结合的预处理技术第50-64页
   ·引言第50页
   ·材料及方法第50页
     ·试验材料及试剂第50页
     ·试验设备第50页
   ·试验方法第50-52页
     ·湿磨处理对冻融预处理的影响第50-51页
     ·普通研磨与湿磨处理对冻融处理影响的效果比较第51页
     ·结合湿磨处理的冻融预处理单因素试验第51-52页
     ·湿磨-冻融预处理因素响应面分析第52页
     ·对比试验第52页
     ·电子显微镜观察第52页
     ·分析方法第52页
   ·结果与讨论第52-62页
     ·湿磨处理对于提高冻融处理的影响力大小第52-53页
     ·干磨处理和加水湿磨处理的区别第53-54页
     ·湿磨处理的研磨时间的影响第54-55页
     ·湿磨处理固液比影响第55页
     ·湿磨处理粉碎粒径影响第55-56页
     ·湿磨-冻融预处理时浸泡温度及浸泡时间影响第56-57页
     ·湿磨冻融处理的响应面分析第57-60页
     ·验证试验第60-61页
     ·湿磨-冻融处理与未处理对比试验第61-62页
     ·未处理、湿磨处理和湿磨-冻融处理的表面形态观察第62页
   ·本章小结第62-64页
第五章 酶液湿磨-冻融预处理对纤维素降解的影响第64-72页
   ·引言第64页
   ·试验方案第64-66页
     ·小麦秸秆除去果胶成分对纤维素转化率的影响第64-65页
     ·酶磨-冻融处理对纤维素降解效果的影响第65-66页
     ·分析方法第66页
   ·结果与讨论第66-71页
     ·果胶成分影响纤维素酶解验证试验第66-67页
     ·果胶酶磨-冻融处理对比试验第67-68页
     ·木聚糖酶磨-冻融处理对比试验第68-69页
     ·纤维素酶磨-冻融处理对比试验第69-70页
     ·辅助酶的酶磨-冻融处理对纤维素酶解效果影响的对比试验第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-74页
   ·结论第72-73页
     ·模拟室外冻融试验——冷冻处理条件优化第72页
     ·模拟室外冻融试验——解冻条件优化和室外冻融应用第72页
     ·湿磨-冻融预处理条件及优化第72-73页
     ·酶磨-冻融预处理对纤维素降解的影响第73页
   ·问题与展望第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-81页
攻读硕士期间发表的学术论文目录第81-82页

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