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木质纤维素水热预处理及连续效膜蒸馏的过程研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-33页
   ·从生物质到燃料乙醇第10-14页
     ·引言第10-12页
     ·木质纤维素生物质生化转化平台第12-13页
     ·主要问题与挑战第13-14页
   ·植物细胞壁结构和木质纤维素化学第14-20页
     ·引言第14页
     ·细胞壁在不同尺度下的基本结构第14-16页
     ·木质纤维素化学基础第16-20页
   ·水热预处理技术解构植物细胞壁过程第20-22页
     ·引言第20-21页
     ·水热预处理过程第21-22页
   ·相关高效浓缩过程的开发第22-31页
     ·引言第22-24页
     ·常规膜蒸馏概述第24-26页
     ·多效膜蒸馏过程第26-29页
     ·连续效膜蒸馏概念的提出第29-31页
   ·本文的研究思路及主要研究内容第31-33页
第二章 材料和方法第33-46页
   ·木质纤维素预处理,酶解和发酵相关体系建立第33-42页
     ·原料第33页
     ·水热预处理第33-36页
     ·酶解第36页
     ·预水解液对酶解和发酵的毒性测试第36-37页
     ·成分分析第37-41页
     ·预处理后固体表征第41-42页
   ·连续效膜蒸馏相关体系的建立第42-46页
     ·膜、组件和换热器第42-43页
     ·实验流程第43-45页
     ·实验设计第45页
     ·稀糖溶液浓缩第45-46页
第三章 生物质主要组成和结构随水热过程的迁移变化规律第46-72页
   ·引言第46页
   ·结果与讨论第46-71页
     ·生物质原料组成第46-47页
     ·水热过程处理强度的引出第47-51页
     ·过程物料衡算相关指标第51-52页
     ·生物质预处理后固体总重量和液体pH随处理强度的变化第52-53页
     ·生物质中木聚糖,木质素和葡聚糖随处理强度的变化第53-62页
     ·相同处理强度下生物质中木聚糖,木质素和葡聚糖随pH的变化第62-69页
     ·水热预处理生物质作用机制分析第69-71页
   ·小结第71-72页
第四章 水热处理后固体和预水解液对酶解发酵过程的影响规律第72-94页
   ·引言第72-73页
   ·结果与讨论第73-93页
     ·水热预处理后固体的酶解糖得率随处理强度的变化第73-76页
     ·相同处理强度热水预处理后的固体酶解糖得率随pH的变化第76-78页
     ·热水预水解液中降解产物的种类第78-81页
     ·热水预水解液中降解产物随过程强度和pH的变化第81-87页
     ·热水预水解液对酶解过程的影响和相关抑制剂的判别第87-89页
     ·热水预水解液对发酵过程的影响和相关抑制剂的判别第89-91页
     ·热水预处理,酶解和发酵整体过程衡算第91-93页
   ·小结第93-94页
第五章 连续效膜蒸馏过程的数学模型建立第94-105页
   ·引言第94页
   ·总体衡算第94-96页
   ·过程性能指标第96-97页
   ·微元衡算第97-100页
     ·基本假设第97-99页
     ·微分控制方程第99-100页
   ·传递方程第100-103页
     ·径向热量传递方程第100-102页
     ·径向质量传递方程第102-103页
   ·数值方法第103-104页
   ·小结第104-105页
第六章 连续效膜蒸馏过程的实验研究和模型验证第105-122页
   ·引言第105页
   ·过程性能和响应面分析第105-109页
   ·操作条件下的相关参数估计第109-111页
     ·传热系数估计第109-110页
     ·空气隙厚度估计第110页
     ·传质系数估计第110-111页
   ·理论模型的实验验证第111-114页
   ·轴向温度和通量分布第114-115页
   ·径向传热传质阻力分析第115-117页
   ·组件参数对系统性能的影响第117-119页
   ·连续效膜蒸馏过程用于稀糖溶液浓缩第119-120页
   ·小结第120-122页
第七章 结论与展望第122-125页
   ·结论第122-123页
   ·创新点第123-124页
   ·展望第124-125页
参考文献第125-137页
发表论文和参加科研情况说明第137-138页
符号表第138-140页
致谢第140-141页

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