MCC与纤维素乙醇耦合联产技术与机理
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-28页 |
·木质纤维素资源利用现状 | 第13-18页 |
·纤维素概述 | 第13-15页 |
·纤维素结构和理化性质 | 第15-16页 |
·纤维素的多相反应与均相反应 | 第16-18页 |
·微晶纤维素研究现状 | 第18-22页 |
·微晶纤维素 | 第18-20页 |
·酸水解制备微晶纤维素 | 第20-21页 |
·超声处理制备微晶纤维素 | 第21-22页 |
·纤维素乙醇研究现状 | 第22-26页 |
·生物质水解制取燃料乙醇研究进展 | 第22-23页 |
·纤维素糖化发酵工艺 | 第23-26页 |
·选题的目的及意义 | 第26页 |
·课题主要研究内容 | 第26-28页 |
2 超声波助催化纤维素选择性酸水解技术的研究 | 第28-41页 |
·实验部分 | 第28-30页 |
·原料和药品 | 第28-29页 |
·仪器与设备 | 第29页 |
·实验方案和方法 | 第29-30页 |
·结果与讨论 | 第30-40页 |
·超声预处理纤维素选择性酸水解工艺研究 | 第30-34页 |
·超声协同金属离子助催化纤维素选择性酸水解 | 第34-35页 |
·超声协同作用下纤维素选择性酸水解动力学研究 | 第35-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
3 超声波对纤维素选择性酸水解协同作用机制的研究 | 第41-57页 |
·实验部分 | 第41-44页 |
·原料与药品 | 第41页 |
·仪器与设备 | 第41页 |
·实验方案和方法 | 第41-44页 |
·结果与讨论 | 第44-55页 |
·超声作用对水解纤维素微观结构的影响 | 第44-48页 |
·超声作用对水解纤维素比表面积和聚合度的影响 | 第48-49页 |
·超声作用对水解纤维素晶型结构的影响 | 第49-51页 |
·超声作用对水解纤维素化学结构的影响 | 第51-54页 |
·超声协同纤维素选择性酸水解作用机理研究 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
4 累积作用对纤维素选择性酸水解的影响 | 第57-66页 |
·实验部分 | 第57-61页 |
·原料和药品 | 第57页 |
·仪器与设备 | 第57页 |
·实验方案和方法 | 第57-61页 |
·结果与讨论 | 第61-65页 |
·选择性酸水解废液组分分析 | 第61页 |
·酸水解废液全循环制备水解纤维素 | 第61页 |
·酸水解废液部分循环制备水解纤维素 | 第61-63页 |
·水解废液循环对水解纤维素性质的影响 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
5 累积作用对纤维素酸水解糖化发酵乙醇的影响 | 第66-81页 |
·实验部分 | 第66-70页 |
·原料和药品 | 第66-67页 |
·仪器与设备 | 第67页 |
·实验方案和方法 | 第67-68页 |
·分析与表征 | 第68-70页 |
·结果与讨论 | 第70-79页 |
·发酵可行性研究 | 第70-71页 |
·回归模型和方差分析 | 第71-73页 |
·响应面分析 | 第73-77页 |
·模型合理性验证 | 第77-78页 |
·Fe~(3+)对发酵工艺的影响 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
6 结论和建议 | 第81-84页 |
·结论 | 第81-82页 |
·论文创新点 | 第82-83页 |
·论文中的不足及进一步研究建议 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-92页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第92-93页 |