摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-38页 |
1.1 柴油需求概述及生物;柴油优点 | 第11-13页 |
1.1.1 柴油需求概述 | 第11页 |
1.1.2 生物柴油的优点 | 第11-13页 |
1.2 生物柴油原料来源研究概况 | 第13-17页 |
1.2.1 生产生物柴油的油脂来源 | 第13-16页 |
1.2.2 低级醇原料的研究进展 | 第16-17页 |
1.3 脂肪酶的研究进展 | 第17-27页 |
1.3.1 脂肪酶的来源 | 第17-18页 |
1.3.2 脂肪酶的结构组成特点 | 第18-21页 |
1.3.3 脂肪酶的催化动力学及特点 | 第21-23页 |
1.3.4 脂肪酶的应用研究领域 | 第23-25页 |
1.3.5 脂肪酶活性检验方法进展 | 第25-27页 |
1.4 滤膜应用的研究进展 | 第27-33页 |
1.4.1 膜的分类及优点 | 第27-29页 |
1.4.2 有机膜和无机膜及其优缺点 | 第29-30页 |
1.4.3 影响滤膜滤过的因素及应用 | 第30-32页 |
1.4.4 膜污染的防止 | 第32-33页 |
1.5 生物柴油制备研究进展 | 第33-36页 |
1.5.1 生物柴油制备原理及催化剂类型 | 第33-34页 |
1.5.2 应用固定化脂肪酶制备生物柴油 | 第34-36页 |
1.5.3 硅烷偶联剂固定脂肪酶特点 | 第36页 |
1.5.4 生物柴油产率的计算 | 第36页 |
1.6 论文工作设想和内容 | 第36-38页 |
1.6.1 论文工作设想 | 第36-37页 |
1.6.2 具体研究内容 | 第37-38页 |
第二章 开孔式泡沫陶瓷固定化酶制备及其性质 | 第38-58页 |
2.1 材料与方法 | 第39-40页 |
2.2 实验方法与步骤 | 第40-47页 |
2.2.1 游离脂肪酶活性测定 | 第40-42页 |
2.2.2 泡沫陶瓷固定化脂肪酶的制备 | 第42-45页 |
2.2.3 单因素法对酶活动力学特征测定 | 第45-46页 |
2.2.4 固定化酶油转化正交分析实验 | 第46-47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-55页 |
2.3.1 脂肪酶活力测定 | 第47-48页 |
2.3.2 固定化结果及特点分析 | 第48-49页 |
2.3.3 硅烷化及固定长短时间对酶活性影响 | 第49页 |
2.3.4 反应时间对(有/无硅烷化)酶活性影响 | 第49-50页 |
2.3.5 温度对固定化酶活性影响 | 第50-51页 |
2.3.6 微量水及缓冲液对固定化酶影响 | 第51-52页 |
2.3.7 醇油比对催化活性的影响 | 第52-53页 |
2.3.8 有机溶剂对固定化酶活性影响 | 第53页 |
2.3.9 固定化酶保存稳定性 | 第53-54页 |
2.3.10固定化酶使用稳定性 | 第54-55页 |
2.4 生物柴油转化正交分析实验 | 第55-57页 |
2.4.1 按实验结果填写实验表 | 第55页 |
2.4.2 数据分析 | 第55-56页 |
2.4.3 结果分析 | 第56-57页 |
2.5 本章小结 | 第57-58页 |
第三章 泡沫陶瓷酶膜反应器的制备及连续产油装置设计 | 第58-78页 |
3.1 实验仪器、材料及软件 | 第58-60页 |
3.2 实验方法 | 第60-69页 |
3.2.1 泡沫陶瓷无机滤膜的制备及检验 | 第60-62页 |
3.2.2 在环柱形泡沫陶瓷管内侧固定化酶 | 第62-63页 |
3.2.3 酶膜装置中催化、分离核心部分的构成及 3D图示 | 第63-65页 |
3.2.4 酶膜反应装置说明及使用方法 | 第65-67页 |
3.2.5 最佳流速的测定 | 第67页 |
3.2.6 研究醇油比、流速及温度对固定化酶装置反应速度的影响 | 第67-69页 |
3.3 实验结果及分析 | 第69-76页 |
3.3.1 最佳流量测定结果 | 第69-70页 |
3.3.2 响应面法确定最佳条件 | 第70-74页 |
3.3.3 爬坡实验得出最佳结果 | 第74-75页 |
3.3.4 转化方程公式的获得 | 第75页 |
3.3.5 重要性分析计算 | 第75-76页 |
3.4 本章小结 | 第76-78页 |
第四章 | 第78-80页 |
4.1 结论 | 第78页 |
4.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附件 | 第90页 |