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木质纤维素水热转化制备糖类及呋喃类平台分子

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 木质纤维素类生物质利用意义及发展现状第12-13页
    1.2 木质纤维素的组成和结构第13-14页
    1.3 木质纤维素预处理酶水解第14-18页
        1.3.1 物理法预处理酶解第15页
        1.3.2 化学法预处理酶解第15-17页
        1.3.3 物理-化学法预处理酶解第17页
        1.3.4 生物法预处理酶解第17-18页
        1.3.5 两步法预处理酶解第18页
    1.4 木质纤维素化学催化转化第18-22页
        1.4.1 催化剂第18-21页
        1.4.2 催化体系第21-22页
    1.5 课题的研究目的及主要内容第22-24页
    参考文献第24-34页
第二章 稀酸/湿磨预处理酶解玉米秸秆制备糖平台分子第34-54页
    2.1 引言第34-36页
    2.2 实验部分第36-39页
        2.2.1 实验原料第36页
        2.2.2 稀酸预处理第36页
        2.2.3 湿磨预处理第36-37页
        2.2.4 纤维素酶水相解聚第37-38页
        2.2.5 产物分析及表征第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-50页
        2.3.1 稀盐酸与稀硫酸水解性能对比第39-42页
        2.3.2 酸浓度对糖收率的影响第42-44页
        2.3.3 酸解温度和时间对糖收率的影响第44-46页
        2.3.4 湿磨时间对糖收率的影响第46-48页
        2.3.5 预处理效果的表征分析第48-50页
    2.4 结论第50-51页
    参考文献第51-54页
第三章 稀酸/Fenton氧化预处理酶解玉米秸秆制备糖平台分子第54-72页
    3.1 引言第54-56页
    3.2 实验部分第56-59页
        3.2.1 实验原料第56页
        3.2.2 稀酸预处理第56-57页
        3.2.3 Fenton溶液氧化预处理第57页
        3.2.4 纤维素酶水解第57页
        3.2.5 产物分析及表征第57-59页
    3.3 结果与讨论第59-69页
        3.3.1 不同的预处理方案对糖收率的影响第59-61页
        3.3.2 Fenton溶液的组分差异对葡萄糖收率的影响第61-63页
        3.3.3 Fenton溶液与底物的液固比的选取对葡萄糖收率的影响第63-64页
        3.3.4 Fenton溶液预处理温度对葡萄糖收率的影响第64-65页
        3.3.5 Fenton溶液预处理时间对葡萄糖收率的影响第65-66页
        3.3.6 纤维素酶用量对葡萄糖收率的影响第66-67页
        3.3.7 预处理效果的表征分析第67-69页
    3.4 结论第69-70页
    参考文献第70-72页
第四章 熔盐体系水热转化纤维素制备低聚糖平台分子及产物分离第72-100页
    4.1 引言第72-75页
    4.2 实验部分第75-79页
        4.2.1 实验原料第75页
        4.2.2 熔盐体系中水解纤维素及产物检测第75-76页
        4.2.3 低聚糖分子量的测定第76-78页
        4.2.4 葡萄糖、纤维二糖和低聚糖的吸附研究第78-79页
    4.3 结果与讨论第79-96页
        4.3.1 纤维素在熔盐体系下的水热转化第79-82页
        4.3.2 熔盐体系水解得到的低聚糖分子量测定第82-83页
        4.3.3 吸附剂的材料特性以及对低聚糖的吸附特性第83-85页
        4.3.4 不同底物的吸附曲线及吸附机理的研究第85-96页
    4.4 结论第96-97页
    参考文献第97-100页
第五章 熔盐体系水热转化纤维素制备5-羟甲基糠醛平台分子第100-110页
    5.1 引言第100-101页
    5.2 实验部分第101-103页
        5.2.1 实验原料第101页
        5.2.2 纤维素水热转化第101-102页
        5.2.3 高交联树脂的制备第102-103页
        5.2.4 高交联树脂对HMF以及葡萄糖的吸附第103页
        5.2.5 水解液中HMF的吸附分离以及产物回收第103页
    5.3 结果与讨论第103-107页
        5.3.1 酸浓度对熔盐体系催化作用的影响第103-104页
        5.3.2 不同底物在熔盐体系的催化转化第104-105页
        5.3.3 温度与时间对纤维素水相转化制备HMF的影响第105-106页
        5.3.4 高交联树脂对水解液中HMF的吸附分离第106-107页
    5.4 结论第107-108页
    参考文献第108-110页
第六章 总结与展望第110-112页
    6.1 工作总结第110-111页
    6.2 研究展望第111-112页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第112-114页
致谢第114页

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