摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
·引言 | 第9页 |
·生物质及资源概括 | 第9-12页 |
·生物质能源的定义 | 第9页 |
·生物质能源的利用及开发前景 | 第9-12页 |
·木质纤维素质及结构组成 | 第12-14页 |
·木质纤维素糖化工艺 | 第14-19页 |
·酶法水解工艺 | 第14-15页 |
·浓酸水解工艺 | 第15页 |
·稀酸水解工艺 | 第15-19页 |
·无酸水解 | 第15页 |
·超低酸水解 | 第15-16页 |
·稀酸水解 | 第16-17页 |
·影响稀酸水解的因素 | 第17页 |
·国内外稀酸水解的研究进展 | 第17-19页 |
·金属离子对纤维素水解的影响 | 第19-20页 |
·水解液的脱毒处理 | 第20-22页 |
·水解过程的副产物 | 第20-21页 |
·副产物的脱除方法 | 第21-22页 |
·本课题研究的内容 | 第22-23页 |
第二章 金属盐离子助催化纤维素稀酸水解糖化工艺研究 | 第23-36页 |
·引言 | 第23页 |
·材料和方法 | 第23-24页 |
·主要材料及试剂 | 第23-24页 |
·实验设备 | 第24页 |
·实验装置及实验方法 | 第24-25页 |
·实验装置图 | 第24页 |
·纤维素糖化 | 第24-25页 |
·纤维素稀酸条件下的初探 | 第25-28页 |
·最佳酸浓度的确定 | 第25-26页 |
·最佳反应时间的选择 | 第26-27页 |
·最佳反应温度的选择 | 第27-28页 |
·金属盐离子助催化稀酸水解纤维素糖化工艺的研究 | 第28-35页 |
·Fe~(2+)对纤维素水解的影响 | 第28-30页 |
·Fe~(2+)对纤维素水解的正交试验 | 第28-29页 |
·Fe~(2+)浓度对纤维素水解的影响 | 第29-30页 |
·Ni~(2+)对纤维素水解的影响 | 第30-31页 |
·Na~+对纤维素水解的影响 | 第31-32页 |
·Mg~(2+)对纤维素水解的影响 | 第32-33页 |
·各因素影响分析 | 第33-35页 |
·酸浓度影响分析 | 第33页 |
·助催化剂影响分析 | 第33-34页 |
·反应温度影响分析 | 第34页 |
·反应时间影响分析 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 纤维素水解液的脱色脱毒处理 | 第36-51页 |
·引言 | 第36页 |
·材料和方法 | 第36-37页 |
·主要材料与试剂 | 第36-37页 |
·仪器设备 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-43页 |
·原料及固体残渣成分测定 | 第37-38页 |
·水解产物的测定 | 第38-41页 |
·DNS法测定还原糖 | 第38-41页 |
·糠醛及酚类化合物的测定 | 第41页 |
·水解液的脱色脱毒处理过程研究 | 第41-43页 |
·过量碱预处理 | 第41页 |
·活性炭脱色 | 第41-42页 |
·水解液最大吸收波长的确定 | 第42页 |
·单因素实验 | 第42-43页 |
·脱色最佳工艺正交试验条件 | 第43页 |
·DNS法测定还原糖含量条件的优化 | 第43-46页 |
·测定波长的选择 | 第43-44页 |
·沸水浴加热时间对测定结果的影响 | 第44页 |
·DNS试剂用量及放置时间的确定 | 第44-45页 |
·葡萄糖标准曲线 | 第45页 |
·精密度实验 | 第45-46页 |
·水解液脱毒脱色工艺的研究 | 第46-50页 |
·过量碱中和法 | 第46页 |
·活性炭脱色的单因素实验 | 第46-49页 |
·水解液最大吸收波长的确定 | 第46页 |
·活性炭添加量对脱色效果的影响 | 第46-47页 |
·脱色时间对脱色效果的影响 | 第47页 |
·pH值对脱色效果的影响 | 第47-48页 |
·脱色温度对脱色效果的影响 | 第48-49页 |
·脱色最佳工艺的正交试验 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 纤维素稀酸水解的动力学 | 第51-60页 |
·引言 | 第51页 |
·稀酸水解动力学模型简述 | 第51-52页 |
·强度因子模型 | 第51页 |
·假均相一级反应模型 | 第51-52页 |
·模型的建立 | 第52-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论 | 第60-62页 |
·本文的重要研究成果 | 第60-61页 |
·本文的研究展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第70页 |