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离子液体在纤维素生物质预处理中的应用及回收研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第16-29页
    1.1 引言第16页
    1.2 木质纤维素第16-21页
        1.2.1 木质纤维素的组成结构第16-17页
        1.2.2 木质纤维素生物质的预处理方法第17-20页
        1.2.3 纤维素的晶体结构第20-21页
    1.3 离子液体预处理生物质第21-24页
        1.3.1 离子液体简介第21-22页
        1.3.2 离子液体溶解纤维素机制第22-24页
    1.4 检测木质纤维素结构表征的方法第24-25页
        1.4.1 紫外吸收光谱(UV-Vis)第24页
        1.4.2 高效液相色谱(HPLC)第24页
        1.4.3 二硝基水杨酸法(DNS)测还原糖第24-25页
        1.4.4 X射线衍射(XRD)第25页
        1.4.5 小角中子散射(SANS)第25页
    1.5 离子液体预处理生物质的研究现状第25-26页
    1.6 本课题研究的目的意义和主要内容第26-29页
        1.6.1 本课题研究的目的及意义第26-27页
        1.6.2 本课题研究的主要内容第27-29页
第二章 不同固料含量下的离子液体预处理对生物质酶解的影响第29-38页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验材料与实验仪器第29-30页
        2.2.1 实验材料第29-30页
        2.2.2 实验仪器第30页
    2.3 实验方法第30-32页
        2.3.1 生物质在预处理前做的抽提准备第30页
        2.3.2 离子液体预处理四种生物质第30-31页
        2.3.3 四种生物质的木质素含量测定第31页
        2.3.4 HPLC测定四种生物质的糖组分第31页
        2.3.5 四种生物质的酶解测定第31-32页
    2.4 实验结果与讨论第32-37页
        2.4.1 白杨、桉木、高粱和柳枝稷预处理后的收率第32-33页
        2.4.2 白杨、桉木、高粱和柳枝稷预处理后的组分分析第33-35页
        2.4.3 预处理效果评估——酶解效率测定第35-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 用X射线衍射和小角中子散射研究离子液体预处理后白杨和桉木的结构变化第38-47页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验材料与实验仪器第39页
        3.2.1 实验材料第39页
        3.2.2 实验仪器第39页
    3.3 实验方法第39-41页
        3.3.1 白杨和桉木在预处理前的抽提准备第39页
        3.3.2 离子液体预处理白杨和桉木生物质第39-40页
        3.3.3 预处理白杨和桉木的木质素含量测定第40页
        3.3.4 预处理白杨和桉木的糖组分分析第40页
        3.3.5 预处理白杨和桉木的酶解测定第40页
        3.3.6 白杨和桉木样品的结晶度测定第40-41页
        3.3.7 SANS测量白杨和桉木样品第41页
    3.4 实验结果与讨论第41-46页
        3.4.1 离子液体预处理后白杨和桉木的收率和组分分析第41-42页
        3.4.2 XRD对离子液体预处理后白杨和桉木生物质晶体结构的研究第42-44页
        3.4.3 SANS对离子液体预处理后白杨和桉木生物质表征的研究第44-45页
        3.4.4 离子液体预处理白杨和桉木的糖转化率第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 不同固料含量离子液体预处理对松木孔隙度的影响第47-55页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验材料与实验仪器第47-48页
        4.2.1 实验材料第48页
        4.2.2 实验仪器第48页
    4.3 实验方法第48-50页
        4.3.1 水/乙醇和石油醚/丙酮分别萃取松木样品第48页
        4.3.2 离子液体预处理松木样品第48-49页
        4.3.3 预处理松木的糖组分分析第49页
        4.3.4 预处理松木的酶解测定第49页
        4.3.5 松木样品的结晶度测定第49页
        4.3.6 SANS测量松木样品的孔隙度第49-50页
        4.3.7 N_2吸附法测量松木的表面积和孔隙度第50页
    4.4 实验结果与讨论第50-54页
        4.4.1 用SANS和N_2吸附分析离子液体预处理对松木孔隙度的影响第50-52页
        4.4.2 用XRD分析离子液体预处理及松脂酸对松木预处理的影响第52-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第五章 离子液体水溶液对生物质预处理及离子液体回收的影响第55-66页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 实验材料与实验仪器第56-57页
        5.2.1 实验材料第56页
        5.2.2 实验仪器第56-57页
    5.3 实验方法第57-58页
        5.3.1 离子液体预处理生物质前的准备第57页
        5.3.2 用蒸馏装置预处理生物质第57页
        5.3.3 预处理生物质的木质素含量测定第57-58页
        5.3.4 预处理生物质的糖组分测定第58页
        5.3.5 生物质样品的酶解测定第58页
        5.3.6 生物质样品的结晶度测试第58页
    5.4 实验结果与讨论第58-65页
        5.4.1 用预处理回收滤液和加水的离子液体预处理白杨样品第58-61页
        5.4.2 离子液体的回收和再利用第61-62页
        5.4.3 滤液重复回收对桉木、高粱和柳枝稷预处理的组分分析第62-64页
        5.4.4 滤液重复回收对桉木、高粱和柳枝稷预处理的糖转化率第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-69页
    6.1 实验结论第66-67页
    6.2 展望第67-69页
参考文献第69-76页
附录1第76-77页
附录2第77-78页
致谢第78-79页
研究成果及发表的学术论文第79-80页
作者和导师简介第80-81页
附件第81-82页

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