摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
缩写符号说明 | 第7-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 木质纤维素简介、组成及结构特性 | 第10-11页 |
1.1.1 木质纤维素简介 | 第10页 |
1.1.2 木质纤维素的组成 | 第10页 |
1.1.3 木质纤维素的“顽抗性” | 第10-11页 |
1.2 木质纤维素的酶解糖化 | 第11-12页 |
1.2.1 纤维素酶分类 | 第11页 |
1.2.2 纤维素的酶水解机理 | 第11-12页 |
1.2.3 底物对纤维素酶的吸附 | 第12页 |
1.3 木质纤维素预处理 | 第12-15页 |
1.3.1 物理方法 | 第13页 |
1.3.2 化学方法 | 第13-15页 |
1.3.3 物理化学结合方法 | 第15页 |
1.3.4 生物方法 | 第15页 |
1.4 微波预处理 | 第15-16页 |
1.4.1 微波化学理论 | 第15页 |
1.4.2 微波化学在木质纤维素预处理中的应用 | 第15-16页 |
1.5 立题依据与研究内容 | 第16-17页 |
1.5.1 立题依据 | 第16页 |
1.5.2 研究内容 | 第16-17页 |
2 材料与方法 | 第17-22页 |
2.1 材料与设备 | 第17页 |
2.1.1 实验材料及试剂 | 第17页 |
2.1.2 实验仪器 | 第17页 |
2.2 实验方法 | 第17-22页 |
2.2.1 玉米秸秆前期处理 | 第17页 |
2.2.2 原材料预处理 | 第17-18页 |
2.2.3 木质纤维素成分测定 | 第18-19页 |
2.2.4 纤维素酶酶活测定 | 第19页 |
2.2.5 纤维素酶吸附量的测定 | 第19-20页 |
2.2.6 木质纤维素的酶解效率测定 | 第20页 |
2.2.7 纤维素酶的蛋白质含量测定 | 第20-21页 |
2.2.8 比表面积测定 | 第21页 |
2.2.9 形貌表征 | 第21页 |
2.2.10 热重分析 | 第21页 |
2.2.11 晶体结构分析 | 第21页 |
2.2.12 傅里叶红外光谱分析 | 第21页 |
2.2.13 激光共聚焦显微镜分析 | 第21页 |
2.2.14 数据分析 | 第21-22页 |
3 结果与讨论 | 第22-44页 |
3.1 预处理对木质纤维素可及性与酶解效率的影响 | 第22-28页 |
3.1.1 预处理对木质纤维素主要化学成分及物理结构的影响 | 第22-23页 |
3.1.2 预处理对纤维素酶吸附量的影响 | 第23-26页 |
3.1.3 预处理对木质纤维素的酶解效率影响 | 第26-27页 |
3.1.4 木质纤维素酶解效率与底物可及性之间相关性的研究 | 第27-28页 |
3.2 不同浓度氢氧化钠处理对底物可及性和底物酶解效率的影响 | 第28-32页 |
3.2.1 不同浓度氢氧化钠处理对木质纤维素成分的影响 | 第28-30页 |
3.2.2 不同浓度氢氧化钠处理对底物结晶度的影响 | 第30页 |
3.2.3 不同浓度氢氧化钠处理对底物酶吸附量的影响 | 第30-31页 |
3.2.4 不同浓度氢氧化钠处理对底物酶降解的影响 | 第31-32页 |
3.3 微波辅助碱性亚硫酸钠法处理木质纤维素 | 第32-44页 |
3.3.1 微波辅助碱性亚硫酸钠法与其他化学方法处理效果的比较 | 第32-33页 |
3.3.2 微波辅助碱性亚硫酸钠法处理木质纤维素条件的确定 | 第33-39页 |
3.3.3 微波辅助碱性亚硫酸钠法处理促进木质纤维素酶降解的机理研究 | 第39-44页 |
主要结论与展望 | 第44-46页 |
致谢 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-52页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第52页 |