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可抽提物对玉米秸秆水热预处理效果的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-35页
    1.1 课题来源及研究目的和意义第17-18页
        1.1.1 课题来源第17页
        1.1.2 研究目的和意义第17-18页
    1.2 木质纤维素的组成第18-23页
        1.2.1 纤维素第18-19页
        1.2.2 半纤维素第19-20页
        1.2.3 木质素第20-21页
        1.2.4 木质纤维素的连接结构第21-22页
        1.2.5 可抽提物第22-23页
    1.3 木质纤维素的预处理第23-29页
        1.3.1 预处理的目的和效果第23-24页
        1.3.2 物理法第24-25页
        1.3.3 化学法第25-26页
        1.3.4 物理化学法第26-28页
        1.3.5 生物法第28页
        1.3.6 组合预处理第28-29页
    1.4 木质纤维素水热预处理研究现状第29-33页
        1.4.1 水热与其他方法组合预处理第30页
        1.4.2 添加催化剂增强预处理效果第30-31页
        1.4.3 水热预处理过程中主要成分变化第31-32页
        1.4.4 水热预处理动力学第32-33页
    1.5 本文的主要研究内容和技术路线第33-35页
第2章 实验材料与方法第35-51页
    2.1 实验仪器与设备第35页
    2.2 实验材料第35-37页
        2.2.1 实验试剂第35页
        2.2.2 玉米秸秆原料第35-36页
        2.2.3 酶和干酵母第36-37页
    2.3 水热预处理第37页
    2.4 酶解及同步水解乙醇发酵实验第37-40页
        2.4.1 酶活测定第37-39页
        2.4.2 酶解实验第39-40页
        2.4.3 同步水解乙醇发酵实验第40页
    2.5 分析方法第40-51页
        2.5.1 含水率测定第40-41页
        2.5.2 可抽提物含量测定第41-42页
        2.5.3 蛋白质含量测定第42页
        2.5.4 纤维素、半纤维素、木质素和乙酰基含量测定第42-46页
        2.5.5 预处理液中副产物测定第46-47页
        2.5.6 酶解和发酵产物测定第47-48页
        2.5.7 溶液离子浓度测定第48-49页
        2.5.8 结构表征方法第49-51页
第3章 玉米秸秆水热预处理参数优化与结构变化研究第51-76页
    3.1 引言第51页
    3.2 水热预处理参数优化第51-59页
        3.2.1 温度和时间对半纤维素移除率的影响第51-53页
        3.2.2 温度和时间对木质素移除率的影响第53-54页
        3.2.3 温度和时间对纤维素损失率的影响第54-55页
        3.2.4 水热预处理后各副产物产量第55-56页
        3.2.5 温度和时间对纤维素酶解率的影响第56-57页
        3.2.6 水热预处理效果对纤维素酶解率的影响第57-59页
    3.3 水热预处理后玉米秸秆结构变化第59-73页
        3.3.1 水热预处理后固体结构变化第59-70页
        3.3.2 预处理液中物质成分及分子量分布第70-73页
    3.4 完全去除可抽提物前后的酶解率第73-74页
    3.5 本章小结第74-76页
第4章 可抽提物对水热预处理后固体结构及酶解影响的研究第76-103页
    4.1 引言第76页
    4.2 可抽提物来源的假木质素形成过程及结构分析第76-87页
        4.2.1 假木质素形成的验证及来源分析第76-79页
        4.2.2 假木质素分子量及结构第79-82页
        4.2.3 可抽提物形成假木质素过程分析第82-87页
    4.3 假木质素对酶解率的影响与机制第87-92页
        4.3.1 空间阻碍作用第89-90页
        4.3.2 抑制纤维素酶活性第90-92页
    4.4 假木质素和重聚木质素的乙醇可提取性分析第92-97页
        4.4.1 乙醇提取后的木质素移除率第92-94页
        4.4.2 乙醇提取过程的优化第94-95页
        4.4.3 乙醇提取后的纤维素酶解率第95-97页
    4.5 乙醇提取前后结构对比第97-99页
        4.5.1 表面形态第97页
        4.5.2 比表面积及孔体积第97-98页
        4.5.3 结构及基团变化第98-99页
    4.6 同步水解乙醇发酵第99-101页
    4.7 本章小结第101-103页
第5章 可抽提物对水热预处理过程及酶解发酵影响的研究第103-134页
    5.1 引言第103页
    5.2 水溶可抽提物对半纤维素移除的影响第103-106页
        5.2.1 水溶可抽提物缓冲作用验证第103-104页
        5.2.2 缓冲作用对半纤维素移除率的影响第104-105页
        5.2.3 缓冲作用对半纤维素移除的影响过程分析第105-106页
    5.3 玉米秸秆与无可抽提物玉米秸秆水热预处理后酶解率对比第106页
    5.4 去除缓冲物质及假木质素形成物质方法的优化第106-109页
    5.5 去除水溶可抽提物对半纤维素水解活化能的影响第109-120页
        5.5.1 玉米秸秆半纤维素水解活化能的计算第109-113页
        5.5.2 去除水溶可抽提物玉米秸秆半纤维素水解活化能的计算第113-120页
    5.6 响应面法优化去除水溶可抽提物玉米秸秆的水热预处理条件第120-131页
        5.6.1 半纤维素移除率方程的构建第120-122页
        5.6.2 纤维素含量及纤维素损失率方程的构建第122-127页
        5.6.3 纤维素酶解率方程的构建第127-128页
        5.6.4 响应面法优化获得发酵底物第128-131页
    5.7 同步水解乙醇发酵第131-133页
    5.8 本章小结第133-134页
结论第134-137页
    创新点第135页
    展望第135-137页
参考文献第137-154页
攻读博士学位期间发表的学术论文及其他成果第154-156页
致谢第156-158页
个人简历第158页

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