甜高粱秸秆水解的研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
引言 | 第12-13页 |
第1章 文献综述 | 第13-29页 |
·木质纤维素 | 第13-15页 |
·木质纤维素的概述 | 第13页 |
·木质纤维素的基本结构 | 第13-15页 |
·木质纤维素的预处理现状 | 第15-22页 |
·物理方法 | 第16-17页 |
·化学方法 | 第17-20页 |
·生物方法 | 第20页 |
·物理化学方法 | 第20-22页 |
·木质纤维素的水解现状 | 第22-24页 |
·木质纤维素的酸水解进展 | 第22页 |
·木质纤维素的酶水解进展 | 第22-24页 |
·水解产物的分析 | 第24页 |
·木质纤维素的酸水解动力学 | 第24-26页 |
·实验原料甜高粱 | 第26-28页 |
·甜高粱的概述 | 第26-28页 |
·甜高粱发展现状及建议 | 第28页 |
·本课题的选题意义及研究内容 | 第28-29页 |
第2章 甜高粱秸秆的稀酸预处理 | 第29-41页 |
·实验仪器及试剂 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29页 |
·实验试剂 | 第29页 |
·实验原料 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30-31页 |
·实验设备及操作流程 | 第30页 |
·预处理实验方法 | 第30-31页 |
·分析方法 | 第31-34页 |
·原料组分分析 | 第31-32页 |
·水解液中单糖含量的分析 | 第32-33页 |
·水解液中发酵抑制物含量的分析 | 第33-34页 |
·结果讨论与分析 | 第34-40页 |
·实验原料组分 | 第34-35页 |
·反应条件对木糖及糠醛的影响 | 第35-38页 |
·反应条件对葡萄糖的影响 | 第38-39页 |
·反应条件对乙酸浓度的影响 | 第39-40页 |
·结论 | 第40-41页 |
第3章 预处理后甜高粱残渣的稀酸水解 | 第41-48页 |
·实验仪器及试剂 | 第41页 |
·实验仪器 | 第41页 |
·实验试剂 | 第41页 |
·实验原料 | 第41页 |
·实验方法 | 第41-42页 |
·实验设备及操作流程 | 第41页 |
·稀酸水解方法 | 第41-42页 |
·水解液中成分分析 | 第42页 |
·原料组分分析 | 第42页 |
·葡萄糖含量的分析 | 第42页 |
·发酵抑制物含量分析 | 第42页 |
·结果讨论与分析 | 第42-47页 |
·残渣组分分析 | 第42页 |
·反就条件对葡萄糖的影响 | 第42-45页 |
·反应条件对乙酸和糖醛浓度的影响 | 第45-46页 |
·反应条件对5-羟甲基糠醛和乙酰丙酸浓度的影响 | 第46-47页 |
·结论 | 第47-48页 |
第4章 预处理后甜高粱残渣的酶水解 | 第48-55页 |
·实验仪器及试剂 | 第48页 |
·主要实验设备 | 第48页 |
·实验试剂 | 第48页 |
·实验原料和酶催化剂 | 第48页 |
·酶解方法 | 第48-50页 |
·酶活的测定 | 第48-49页 |
·酶解的实验方法 | 第49-50页 |
·实验结果与讨论 | 第50-54页 |
·两种酶用量比例对酶水解的影响 | 第50-51页 |
·pH对酶水解的影响 | 第51页 |
·温度对酶水解的影响 | 第51-52页 |
·酶用量对水解的影响 | 第52-53页 |
·纤维素酶水解最优条件的确定 | 第53页 |
·葡萄糖对酶水解的影响 | 第53页 |
·酶添加方式对酶水解的影响 | 第53-54页 |
·结论 | 第54-55页 |
第5章 甜高粱秸秆稀酸水解动力学的研究 | 第55-69页 |
·模型的基本假设 | 第55页 |
·动力学模型的建立 | 第55-57页 |
·半纤维素动力学模型的建立 | 第55-56页 |
·纤维素动力学模型的建立 | 第56-57页 |
·水解速率常数的计算 | 第57-59页 |
·半纤维素水解速率常数的计算 | 第57-58页 |
·纤维素水解速率常数的计算 | 第58-59页 |
·反应动力学参数的计算 | 第59-60页 |
·模型的验证 | 第60-62页 |
·发酵抑制物动力学模型的建立 | 第62-68页 |
·糠醛动力学模型 | 第62-64页 |
·酸动力学模型 | 第64-65页 |
·5-HMF动力学模型 | 第65-66页 |
·LA动力学模型 | 第66-68页 |
·结论 | 第68-69页 |
第6章 总结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
论文发表情况 | 第79-80页 |
创新点 | 第80页 |