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细菌—碱/尿素联合预处理水稻秸秆的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 木质纤维素概述第10-15页
        1.1.1 木质纤维素来源第10-13页
        1.1.2 木质纤维素的用途第13页
        1.1.3 木质纤维素制取生物燃料乙醇的研究进展第13-15页
    1.2 木质纤维素预处理技术的研究概况第15-21页
        1.2.1 木质纤维素预处理的目的与意义第15-16页
        1.2.2 木质纤维素预处理技术第16-20页
        1.2.3 木质纤维素生物预处理技术的研究进展第20-21页
    1.3 水稻秸秆生产生物燃料乙醇的研究进展第21-22页
        1.3.1 水稻秸秆的利用现状第21-22页
        1.3.2 水稻秸秆预处理技术研究进展第22页
    1.4 选题的目的、意义及研究内容第22-25页
        1.4.1 选题背景第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
        1.4.3 研究思路第24-25页
第2章 木质纤维素降解菌降解性能研究第25-42页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验材料与方法第25-33页
        2.2.1 实验材料与主要培养基第25-28页
        2.2.2 菌种的筛选与鉴定第28页
        2.2.3 降解条件优化第28-29页
        2.2.4 纤维素、半纤维素、木质素生物降解的测定第29-33页
    2.3 结果与讨论第33-41页
        2.3.1 菌种的筛选与鉴定第33-34页
        2.3.2 Sphingobacterium sp.LD-1降解条件的优化第34-37页
        2.3.3 Sphingobacterium sp.LD-1木质纤维素的降解性能第37-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第3章 生物-化学联合预处理水稻秸秆的研究第42-56页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验材料与方法第42-46页
        3.2.1 实验材料第42-43页
        3.2.2 主要培养基第43页
        3.2.3 水稻秸秆的预处理第43-44页
        3.2.4 水稻秸秆的组分测定第44页
        3.2.5 水稻秸秆的酶解糖化第44-45页
        3.2.6 糖含量的测定第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-54页
        3.3.1 预处理对水稻秸秆组分的影响第46-49页
        3.3.2 预处理水稻秸秆糖化效果的影响第49-52页
        3.3.3 联合预处理的协同效果分析第52-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第4章 联合预处理的作用机制研究第56-67页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验材料与方法第56-59页
        4.2.1 浸出液的TOC及UV-Vis测定第56-57页
        4.2.2 SEM、FTIR、XRD和热重分析第57-58页
        4.2.3 水稻秸秆对纤维素酶吸附率的测定第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-65页
        4.3.1 联合预处理协同作用分析第59-60页
        4.3.2 联合预处理对水稻秸秆超微结构的影响第60-64页
        4.3.3 纤维素酶初始吸附率对纤维素反应性的影响第64-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第5章 结论与建议第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 建议第68-69页
参考文献第69-77页
致谢第77-78页
攻读硕士期间公开发表的论文第78页

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