摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
縮略表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1 纤维素资源与利用 | 第12-14页 |
·纤维素资源 | 第12页 |
·纤维素化学组成与结构 | 第12-14页 |
·纤维素转化利用 | 第14页 |
2 纤维素糖化 | 第14-17页 |
·纤维素的预处理 | 第14-15页 |
·纤维素糖化方法 | 第15-16页 |
·酸法糖化技术 | 第15页 |
·酶法糖化技术 | 第15-16页 |
·纤维素酶解糖化 | 第16页 |
·酶解糖化过程 | 第16页 |
·纤维素酶解糖化机理 | 第16页 |
·纤维素酶解糖化的影响因素 | 第16-17页 |
3 离子液体在纤维素酶解糖化的应用 | 第17-24页 |
·离子液体 | 第17-19页 |
·离子液体种类及特性 | 第17页 |
·离子液体的制备 | 第17-18页 |
·离子液体的表征 | 第18页 |
·离子液体的物理化学性质 | 第18-19页 |
·离子液体对纤维素的预处理 | 第19-20页 |
·离子液体对纤维素预处理的机理 | 第19页 |
·离子液体对纤维素预处理研究进展 | 第19-20页 |
·离子液体预处理后纤维素的酶解 | 第20页 |
·纤维素酶在离子液体中的催化 | 第20-24页 |
·离子液体中酶催化特点 | 第20-21页 |
·离子液体对酶活性的影响 | 第21-22页 |
·离子液体中纤维素的原位酶解 | 第22-23页 |
·离子液体的回收 | 第23-24页 |
4 选题目的意义与研究内容 | 第24-26页 |
·研究目的意义 | 第24页 |
·研究内容 | 第24-26页 |
第二章 咪唑类离子液体的制备及物理化学性质分析 | 第26-38页 |
1 实验材料 | 第26-27页 |
·实验试剂 | 第26页 |
·实验仪器 | 第26-27页 |
2 实验方法 | 第27-29页 |
·三种咪唑类离子液体的制备 | 第27-28页 |
·1-丁基-3-甲基咪唑氯盐离子液体的制备 | 第27页 |
·1-乙基-3-甲基咪唑磷酸二乙酯离子液体的制备 | 第27页 |
·1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐离子液体的制备 | 第27-28页 |
·离子液体的结构表征及物理化学性质分析 | 第28-29页 |
·离子液体结构表征 | 第28页 |
·离子液体物理化学性质分析 | 第28-29页 |
3 实验结果 | 第29-37页 |
·离子液体结构表征 | 第29-34页 |
·离子液体[Bmim]Cl的结构表征 | 第29-31页 |
·离子液体[Emim]DEP的结构表征 | 第31-32页 |
·离子液体[Emim]Ac的结构表征 | 第32-34页 |
·离子液体物理化学性质分析 | 第34-37页 |
·离子液体的物理性质分析 | 第34-35页 |
·离子液体热稳定性分析 | 第35-36页 |
·离子液体流变性分析 | 第36-37页 |
4 小结 | 第37-38页 |
第三章 咪唑类离子液体对纤维素溶解能力及酶相容性影响的研究 | 第38-55页 |
1 实验材料 | 第38-39页 |
·实验原料 | 第38页 |
·实验试剂 | 第38-39页 |
·实验仪器 | 第39页 |
2 实验方法 | 第39-44页 |
·甘蔗渣纤维素在离子液体中的溶解和再生 | 第39-40页 |
·甘蔗渣纤维素结构性能表征 | 第40页 |
·红外光谱分析 | 第40页 |
·晶相结构分析 | 第40页 |
·热稳定性分析 | 第40页 |
·微观形貌分析 | 第40页 |
·三种离子液体对纤维素酶活力的影响 | 第40-43页 |
·DNS法测定纤维素酶酶活力 | 第40-42页 |
·离子液体对于葡萄糖标准曲线的影响 | 第42页 |
·不同浓度离子液体对纤维素酶活力的影响 | 第42-43页 |
·离子液体[Emim]DEP对纤维素酶的影响 | 第43-44页 |
·纤维素酶在[Emim]DEP下的紫外光谱分析 | 第43页 |
·[Emim]DEP对酶催化体系pH的影响 | 第43页 |
·纤维素酶在[Emim]DEP中的稳定性 | 第43-44页 |
3 实验结果 | 第44-54页 |
·甘蔗渣纤维素在离子液体中的溶解 | 第44-50页 |
·甘蔗渣纤维素在离子液体中的溶解现象观察 | 第44页 |
·溶解温度对于甘蔗渣纤维素溶解时间和再生得率的影响 | 第44-46页 |
·红外光谱分析 | 第46-47页 |
·晶相结构分析 | 第47-48页 |
·热稳定性分析 | 第48-49页 |
·微观形貌分析 | 第49-50页 |
·不同咪唑类离子液体对纤维素酶活力影响 | 第50-52页 |
·离子液体对葡萄糖标准曲线的影响 | 第50-51页 |
·三种离子液体对纤维素酶活力的影响 | 第51-52页 |
·离子液体[Emim]DEP对纤维素酶的影响 | 第52-54页 |
·纤维素酶在[Emim]DEP下的紫外光谱分析 | 第52页 |
·离子液体[Emim]DEP对酶解体系pH的影响 | 第52-53页 |
·纤维素酶在离子液体[Emim]DEP下的稳定性分析 | 第53-54页 |
4 小结 | 第54-55页 |
第四章 [Emim]DEP对甘蔗渣纤维素的均相纳米化预处理 | 第55-68页 |
1 实验材料 | 第55-56页 |
·实验原料 | 第55页 |
·实验试剂 | 第55页 |
·实验仪器 | 第55-56页 |
2 实验方法 | 第56-58页 |
·离子液体[Emim]DEP对甘蔗渣纤维素的均相溶解 | 第56-57页 |
·纤维素在[Emim]DEP中的溶解 | 第56页 |
·[Emim]DEP溶解条件的单因素实验 | 第56页 |
·[Emim]DEP溶解条件的正交优化 | 第56-57页 |
·甘蔗渣纤维素在均相体系下的超高压剪切 | 第57页 |
·纳米纤维素的制备 | 第57页 |
·纳米化技术对原位酶解的影响 | 第57页 |
·纳米纤维素结构性能表征 | 第57-58页 |
·晶相结构分析 | 第57页 |
·粒度分布分析 | 第57页 |
·微观形貌分析 | 第57页 |
·分子量分析 | 第57-58页 |
3 实验结果 | 第58-67页 |
·均相溶解条件的优化 | 第58-63页 |
·微波加热温度对溶解时间的影响 | 第58-59页 |
·甘蔗渣纤维素浓度对溶解时间的影响 | 第59页 |
·微波加热功率对溶解时间的影响 | 第59页 |
·正交实验结果与分析 | 第59-61页 |
·离子液体[Emim]DEP溶解前后纤维素分子量变化 | 第61-63页 |
·均相纳米化预处理对原位酶解的影响 | 第63页 |
·均相纳米化预处理对纤维素超分子结构的影响 | 第63-67页 |
·晶相结构分析 | 第63-64页 |
·粒度分布分析 | 第64-65页 |
·微观形貌分析 | 第65-66页 |
·分子量分析 | 第66-67页 |
4 小结 | 第67-68页 |
第五章 纳米纤维素在[Emim]DEP中原位酶解 | 第68-82页 |
1 实验材料 | 第68-69页 |
·实验试剂 | 第68页 |
·实验仪器 | 第68-69页 |
2 实验方法 | 第69-72页 |
·离子液体中纳米纤维素的原位酶解 | 第69-70页 |
·离子液体[Emim]DEP对酶的最适反应温度和pH的影响 | 第69页 |
·酶解工艺条件的优化 | 第69-70页 |
·酶解过程中还原糖的变化趋势 | 第70页 |
·酶解剩余底物结构表征 | 第70页 |
·红外光谱分析 | 第70页 |
·微观形貌分析 | 第70页 |
·分子量分析 | 第70页 |
·离子液体的回收 | 第70-72页 |
·酶解产物的预处理 | 第70页 |
·柱层析分离 | 第70-71页 |
·分离产物的鉴定 | 第71页 |
·回收离子液体结构表征 | 第71页 |
·回收离子液体对纤维素溶解能力的影响 | 第71-72页 |
3 实验结果 | 第72-81页 |
·原位酶解工艺条件优化 | 第72-77页 |
·离子液体[Emim]DEP对酶的最适反应温度和pH的影响 | 第72-73页 |
·酶解时间对原位酶解的影响 | 第73-74页 |
·温度对酶解反应的影响 | 第74页 |
·离子液体浓度对于酶解反应的影响 | 第74-75页 |
·酶浓度对于酶解反应的影响 | 第75-76页 |
·酶解反应过程中还原糖的变化情况 | 第76-77页 |
·酶解剩余底物结构表征 | 第77-79页 |
·红外光谱分析 | 第77页 |
·微观形貌分析 | 第77-78页 |
·分子量分析 | 第78-79页 |
·离子液体的回收 | 第79-81页 |
·葡萄糖与离子液体的分离 | 第79-80页 |
·回收离子液体的结构表征 | 第80-81页 |
·回收离子液体对纤维素溶解能力的影响 | 第81页 |
4 小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
1 主要结论 | 第82-83页 |
2 存在的问题和展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
附录 硕士期间发表的论文 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |