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固定化丁醇发酵工艺研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号和缩略词说明第15-16页
第一章 文献综述第16-30页
    1.1 生物丁醇及发展现状第16-18页
    1.2 丁醇发酵工艺第18-20页
    1.3 丁醇回收和分离技术第20-25页
        1.3.1 渗透气化分离技术第22-23页
        1.3.2 聚合物渗透气化膜第23-24页
        1.3.3 其他渗透气化膜第24-25页
    1.4 丁醇的发酵分离耦合第25-27页
        1.4.1 发酵与渗透气化耦合第26-27页
    1.5 生物炼制的策略与展望第27-28页
    1.6 前人研究基础第28-29页
    1.7 本论文研究思路和内容第29-30页
第二章 连续多级固定化发酵第30-40页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验材料和方法第30-32页
        2.2.1 实验材料和菌种第30-31页
        2.2.2 菌种培养方法第31页
        2.2.3 实验方法和工艺第31-32页
        2.2.4 分析方法第32页
    2.3 实验结果第32-39页
        2.3.1 浓缩高粱汁补料三级固定化连续发酵第32-36页
        2.3.2 低补料浓度下三级固定化连续发酵第36-39页
    2.4 小结第39-40页
第三章 丁醇膜分离技术第40-74页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验材料和方法第41-45页
        3.2.1 实验材料第41页
        3.2.2 膜分离表征参数第41-43页
        3.2.3 实验装置和方法第43-44页
        3.2.4 分析方法第44-45页
    3.3 渗透气化分离实验结果第45-53页
        3.3.1 丁醇-水体系下渗透气化膜性能考察第45-46页
        3.3.2 ABE-水体系下渗透气化膜性能考察第46-49页
        3.3.3 丙酮、乙醇浓度对丁醇渗透气化分离的影响第49-53页
        3.3.4 小结第53页
    3.4 GSVP分离实验结果第53-65页
        3.4.1 料液温度对GSVP分离丁醇的影响第53-57页
        3.4.2 膜温度对GSVP分离丁醇的影响第57-61页
        3.4.3 对比蒸汽渗透GSVP与渗透气化VP第61-64页
        3.4.4 小结第64-65页
    3.5 ABE溶液中丁醇分离结果第65-73页
        3.5.1 料液温度GSVP分离的影响第65-67页
        3.5.2 膜温度对GSVP分离的影响第67-69页
        3.5.3 ABE浓度对GSVP分离的影响第69-71页
        3.5.4 渗透气化和GSVP在ABE分离中的对比第71-73页
        3.5.5 小结第73页
    3.6 总结第73-74页
第四章 固定化连续发酵耦合在线膜分离第74-84页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 实验材料和方法第75-77页
        4.2.1 实验材料和菌种第75页
        4.2.2 菌种培养方法第75页
        4.2.3 实验方法和工艺第75-76页
        4.2.4 分析方法第76-77页
    4.3 实验结果第77-83页
        4.3.1 游离载体与GSVP结合优势第77-79页
        4.3.2 连续固定化发酵耦合间歇GSVP分离第79-81页
        4.3.3 连续固定化发酵耦合渗透气化分离第81-83页
    4.4 小结第83-84页
第五章 结论与建议第84-86页
    5.1 结论第84-85页
    5.2 论文创新点第85页
    5.3 建议第85-86页
参考文献第86-94页
附录Ⅰ 实验用试剂第94-95页
附录Ⅱ 实验用仪器第95-96页
研究成果及发表的学术论文第96-98页
致谢第98-100页
作者和导师简介第100-101页
附件第101-102页

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