介孔分子筛固定中性脂肪酶催化泔水油转化生物柴油的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
致谢 | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
·泔水油的发展现状 | 第13-15页 |
·泔水油的来源及相关性状 | 第13页 |
·泔水油的危害 | 第13-14页 |
·泔水油的危害 | 第14-15页 |
·介孔分子材料的发展现状 | 第15页 |
·介孔分子材料的定义及特性 | 第15页 |
·介孔分子材料的分类 | 第15页 |
·介孔分子材料发展状况 | 第15页 |
·固定化酶的发展现状 | 第15-17页 |
·固定化酶的涵义及性质 | 第15-16页 |
·固定化酶的利用现状 | 第16页 |
·酶的固定化方法 | 第16-17页 |
·生物柴油的发展现状 | 第17-19页 |
·生物柴油的定义及历史 | 第17-18页 |
·生物柴油的生产方式 | 第18-19页 |
·国内外生物柴油的利用现状 | 第19页 |
·选题意义及研究内容 | 第19-21页 |
·选题意义 | 第19-20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
第二章 介孔分子材料的制备 | 第21-26页 |
·引言 | 第21-22页 |
·材料与方法 | 第22-23页 |
·实验材料与主要仪器 | 第22-23页 |
·实验步骤 | 第23页 |
·实验结果与分析 | 第23-25页 |
·MCM-41材料有机溶液中性能 | 第23页 |
·MCM-41材料的XRD | 第23-24页 |
·MCM-41及固定化酶红外光谱分析 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 脂肪酶的固定化 | 第26-36页 |
·引言 | 第26页 |
·材料与方法 | 第26-29页 |
·实验材料与主要仪器 | 第26-27页 |
·实验方法 | 第27-29页 |
·脂肪酶水解活力的测定 | 第27-28页 |
·中性脂肪酶液的提取 | 第28页 |
·中性脂肪酶的固定化 | 第28页 |
·固定化酶的颗粒化 | 第28-29页 |
·酶的最适温度和热稳定性 | 第29页 |
·酶的最适pH值和pH稳定性 | 第29页 |
·实验结果与分析 | 第29-35页 |
·MCM-41固定化脂肪酶条件研究 | 第29-32页 |
·给酶量对固定化酶活性的影响 | 第29-30页 |
·固定化时间对固定化酶活性的影响 | 第30-31页 |
·固定化温度对固定化酶活性的影响 | 第31-32页 |
·固定化酶性质 | 第32-34页 |
·酶的最适反应温度 | 第32页 |
·酶的温度稳定性 | 第32-33页 |
·酶的最适pH | 第33页 |
·酶的pH稳定性 | 第33-34页 |
·固定化酶的重复稳定性测试 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第四章 循环式反应器生产生物柴油 | 第36-51页 |
·引言 | 第36页 |
·试验材料和仪器 | 第36-37页 |
·实验原理 | 第37页 |
·酯交换反应原理 | 第37页 |
·酯化反应原理 | 第37页 |
·实验部分 | 第37-42页 |
·工艺流程的选择 | 第37-38页 |
·反应装置 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第39-42页 |
·泔水油的预处理 | 第39页 |
·泔水油密度测定 | 第39-40页 |
·泔水油中水分含量的测定 | 第40页 |
·泔水油酸值的测定 | 第40页 |
·泔水油皂化值的测定 | 第40页 |
·生物柴油的产率 | 第40-41页 |
·泔水油转化率 | 第41页 |
·实验设计 | 第41页 |
·主要材料 | 第41-42页 |
·结果与分析 | 第42-49页 |
·泔水油理化指标的测定结果 | 第42页 |
·单因素实验 | 第42-44页 |
·醇油摩尔比对转化率的影响 | 第42页 |
·温度对转化率的影响 | 第42-43页 |
·反应时间对转化率的影响 | 第43页 |
·正己烷对转化率的影响 | 第43-44页 |
·响应曲面实验 | 第44-49页 |
·响应曲面模型建立 | 第44-45页 |
·响应曲面 | 第45-46页 |
·转化率方程 | 第46-47页 |
·响应模型的可信度分析 | 第47-48页 |
·最优条件选择 | 第48-49页 |
·最优条件验证 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第五章 结论和展望 | 第51-53页 |
·结论 | 第51页 |
·展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-60页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第60页 |