摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
·研究背景 | 第13-14页 |
·纤维素酶 | 第14-17页 |
·生产纤维素降解酶的微生物 | 第14页 |
·纤维素酶的作用机理 | 第14-17页 |
·半纤维素酶 | 第17-19页 |
·生产半纤维素降解酶的微生物 | 第17页 |
·半纤维素酶的作用机理 | 第17-19页 |
·高得率制浆技术 | 第19-24页 |
·高得率制浆技术的发展 | 第19-20页 |
·高得率化学机械浆的特点 | 第20-24页 |
·打浆对纤维的作用 | 第24-25页 |
·打浆对细胞外壁的破除 | 第24-25页 |
·打浆对纤维的润涨 | 第25页 |
·打浆与纸张性质的关系 | 第25页 |
·纤维表面性能与纤维特性分析技术 | 第25-26页 |
·纤维的表面性能 | 第25页 |
·纤维特性分析方法 | 第25-26页 |
·论文的研究目的、意义及内容 | 第26-28页 |
·研究的目的和意义 | 第26-27页 |
·研究的主要内容 | 第27-28页 |
第2章 APMP 浆酶促打浆的研究 | 第28-43页 |
·原料和实验方法 | 第29-34页 |
·原料 | 第29页 |
·酶制剂 | 第29页 |
·纤维素酶酶活测定 | 第29-31页 |
·木聚糖酶酶活测定 | 第31-33页 |
·实验方案 | 第33页 |
·检测 | 第33-34页 |
·纤维特性的分析 | 第34页 |
·环境扫描电镜(ESEM)处理 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-42页 |
·时间与酶处理后强度影响 | 第34-35页 |
·pH 值与酶处理后强度影响 | 第35-36页 |
·温度与酶处理后强度影响 | 第36-37页 |
·酶用量与打浆能耗关系 | 第37-38页 |
·酶处理APMP 对成纸强度影响 | 第38-39页 |
·酶处理后与光学性能影响 | 第39-40页 |
·纤维特性分析 | 第40-41页 |
·扫描电镜分析 | 第41-42页 |
·结论 | 第42-43页 |
第3章 速生杨P-RC APMP 制浆及酶促打浆的研究 | 第43-57页 |
·木材原料分析 | 第43-46页 |
·原料 | 第43页 |
·测定灰分 | 第43页 |
·有机溶剂抽出物含量的测定 | 第43-44页 |
·原料中综纤维素含量的测定 | 第44-45页 |
·原料中酸溶木素的测定法 | 第45-46页 |
·实验过程 | 第46-49页 |
·工艺流程 | 第46页 |
·酶活测定 | 第46-47页 |
·制浆 | 第47-48页 |
·检测 | 第48-49页 |
·结果与分析 | 第49-56页 |
·木片化学组分 | 第49页 |
·酶处理P-RC APMP 试验效果 | 第49-53页 |
·光学性能的影响 | 第53-54页 |
·纤维特性分析 | 第54-55页 |
·扫描电镜分析 | 第55-56页 |
·结论 | 第56-57页 |
第4章 酶促精浆对BCTMP 浆的影响 | 第57-70页 |
·实验和方法 | 第57-59页 |
·BCTMP 浆 | 第57页 |
·酶制剂的选择 | 第57-58页 |
·实验流程 | 第58页 |
·检测 | 第58页 |
·纤维特性的分析 | 第58页 |
·环境扫描电镜(ESEM)处理 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-68页 |
·时间与酶处理后强度影响 | 第59-60页 |
·pH 值与酶处理后强度影响 | 第60-61页 |
·温度与酶处理后强度影响 | 第61-62页 |
·酶用量与打浆能耗关系 | 第62-65页 |
·相同打浆能耗下酶处理BCTMP 与成纸强度的影响 | 第65-66页 |
·光学性能的影响 | 第66-67页 |
·纤维特性分析 | 第67-68页 |
·扫描电镜分析 | 第68页 |
·结论 | 第68-70页 |
第5章 纤维素酶中试精浆处理 | 第70-79页 |
·中试原料和方法 | 第70-72页 |
·中试原料 | 第70页 |
·中试流程 | 第70-71页 |
·测定方法 | 第71页 |
·产品预期要求 | 第71-72页 |
·试验数据详情分析 | 第72-78页 |
·结论 | 第78-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-82页 |
·结论 | 第79-81页 |
·本文的创新之处及进一步的研究工作 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第89页 |