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离子液体EMIMAC/细菌联合预处理对水稻秸秆酶解效果影响的研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 生物质能利用现状概述第11-14页
        1.1.1 生物质能的来源及分类第11-12页
        1.1.2 生物质转换利用途径第12-13页
        1.1.3 木质纤维素制取纤维素乙醇的研究进展第13-14页
    1.2 木质纤维素的预处理第14-21页
        1.2.1 木质纤维素的结构及组成第14-17页
        1.2.2 预处理技术研究概述第17-20页
        1.2.3 离子液体预处理第20页
        1.2.4 生物预处理第20-21页
    1.3 本课题的研究意义、研究目标及研究内容第21-24页
        1.3.1 研究意义及研究目标第21-22页
        1.3.2 本课题的研究内容第22-23页
        1.3.3 技术路线图第23-24页
第2章 离子液体预处理水稻秸秆产糖研究第24-37页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验材料与方法第24-30页
        2.2.1 实验材料第24-25页
        2.2.2 纤维素酶活测定第25-26页
        2.2.3 水稻秸秆酶解条件优化第26-27页
        2.2.4 离子液体预处理水稻秸秆单因素实验第27页
        2.2.5 水稻秸秆的组分测定第27-28页
        2.2.6 水稻秸秆的酶解糖化第28-30页
    2.3 结果与讨论第30-36页
        2.3.1 水稻秸秆酶解条件优化第30-33页
        2.3.2 预处理固液比对水稻秸秆酶解效果的影响第33-34页
        2.3.3 预处理温度对水稻秸秆酶解效果的影响第34-35页
        2.3.4 预处理时间对水稻秸秆酶解效果的影响第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 离子液体/细菌联合预处理水稻秸秆的研究第37-50页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验材料与方法第37-39页
        3.2.1 实验材料第37-38页
        3.2.2 菌株的筛选第38页
        3.2.3 水稻秸秆的离子液体预处理第38-39页
        3.2.4 水稻秸秆的细菌预处理第39页
        3.2.5 水稻秸秆的离子液体/细菌联合预处理第39页
    3.3 结果与讨论第39-48页
        3.3.1 菌种的筛选第39-44页
        3.3.2 联合预处理对水稻秸秆组分的影响第44-46页
        3.3.3 联合预处理水稻秸秆糖化效果的影响第46-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第4章 联合预处理的作用机制研究第50-61页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验材料与方法第50-53页
        4.2.1 水稻秸秆表面超微结构观测第51页
        4.2.2 水稻秸秆化学结构测定第51-52页
        4.2.3 水稻秸秆对纤维素酶吸附率的测定第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-60页
        4.3.1 联合预处理对水稻秸秆超微结构的影响第53-56页
        4.3.2 联合预处理对水稻秸秆化学结构的影响第56-59页
        4.3.3 水稻秸秆对纤维素酶的初始吸附率第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 结论与建议第61-63页
    5.1 主要结论第61-62页
    5.2 论文创新点第62页
    5.3 建议第62-63页
参考文献第63-71页
致谢第71-72页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第72页

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