致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 课题研究目的及内容 | 第14页 |
1.3 课题主要创新点 | 第14-15页 |
第二章 文献综述 | 第15-26页 |
2.1 木质纤维原料 | 第15-16页 |
2.1.1 纤维素 | 第15页 |
2.1.2 半纤维素 | 第15页 |
2.1.3 木质素 | 第15-16页 |
2.2 预处理方法 | 第16-18页 |
2.2.1 化学法 | 第16-17页 |
2.2.2 物理法 | 第17-18页 |
2.3 木质素的分离 | 第18页 |
2.3.1 磨木木质素(MWL) | 第18页 |
2.3.2 纤维素酶解木质素(CEL) | 第18页 |
2.4 木质素结构表征 | 第18-22页 |
2.4.1 化学降解分析法 | 第19-20页 |
2.4.2 紫外光谱(UV)和红外光谱(FT-IR) | 第20-21页 |
2.4.3 核磁共振波谱(NMR) | 第21-22页 |
2.5 酶吸附 | 第22-23页 |
2.5.1 纤维素酶的吸附特性 | 第22页 |
2.5.2 木质素对酶水解的抑制作用 | 第22-23页 |
2.6 石英晶体微分析天平(QCM-D) | 第23-26页 |
2.6.1 QCM-D的工作原理与用途 | 第23-25页 |
2.6.2 QCM-D在纤维素酶水解中的应用 | 第25-26页 |
第三章 绿液预处理对杨木组分及磨木木质素分离的影响 | 第26-31页 |
3.1 材料与方法 | 第26-28页 |
3.1.1 实验材料 | 第26页 |
3.1.2 绿液预处理 | 第26-27页 |
3.1.3 磨木木质素的制备 | 第27-28页 |
3.1.4 分析与检测 | 第28页 |
3.2 结果与讨论 | 第28-30页 |
3.2.1 杨木及其预处理后固形物中的化学成分分析 | 第28-29页 |
3.2.2 绿液预处理对杨木得率及组成的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 绿液预处理对磨木木质素纯度的影响 | 第30页 |
3.3 结论 | 第30-31页 |
第四章 绿液预处理对杨木磨木木质素结构的影响 | 第31-47页 |
4.1 材料与方法 | 第31-35页 |
4.1.1 实验材料 | 第31页 |
4.1.2 木质素样品的乙酰化与分子量测定 | 第31-32页 |
4.1.3 碱性硝基苯氧化 | 第32-33页 |
4.1.4 臭氧降解 | 第33-34页 |
4.1.5 红外光谱分析 | 第34-35页 |
4.1.6 核磁共振波谱分析 | 第35页 |
4.2 结果与讨论 | 第35-46页 |
4.2.1 碱性硝基苯氧化产物分析 | 第35-36页 |
4.2.2 臭氧降解产物分析 | 第36-38页 |
4.2.3 木质素样品的分子量及分子量分布 | 第38页 |
4.2.4 红外光谱分析 | 第38-39页 |
4.2.5 定量~(13)C核磁共振波谱(~(13)C-NMR) | 第39-41页 |
4.2.6~1H–~(13)C二维核磁共振波谱(2D HSQC NMR) | 第41-44页 |
4.2.7 氢-核磁共振波谱(~1H-NMR) | 第44-46页 |
4.3 结论 | 第46-47页 |
第五章 MWL生物传感器膜的制备及表征 | 第47-54页 |
5.1 材料与方法 | 第48-49页 |
5.1.1 实验材料 | 第48页 |
5.1.2 木质素生物传感器的制备 | 第48-49页 |
5.1.3 分析与检测 | 第49页 |
5.2 结果与讨论 | 第49-53页 |
5.2.1 超薄木质素膜的表面粗糙度 | 第49-50页 |
5.2.2 超薄木质素膜的表面化学组成 | 第50-53页 |
5.3 结论 | 第53-54页 |
第六章 不同底物和酶浓度对木质素酶吸附影响的差异性 | 第54-60页 |
6.1 材料与方法 | 第54-55页 |
6.1.1 实验材料 | 第54-55页 |
6.1.2 采用QCM-D研究纤维素酶-木质素表面相互作用 | 第55页 |
6.2 结果与讨论 | 第55-59页 |
6.2.1 纤维素酶的吸附和解吸 | 第55-58页 |
6.2.2 酶水解动力学参数的经验模型 | 第58-59页 |
6.3 结论 | 第59-60页 |
第七章 总结及展望 | 第60-62页 |
7.1 全文总结 | 第60-61页 |
7.2 课题展望 | 第61-62页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-74页 |