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不同预处理工艺对稻壳纤维素酶酶解效果的影响

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第13-37页
   ·木质纤维原料生产乙醇的研究概况第13-17页
     ·木质纤维素原料第13页
     ·木质纤维素的主要组分和结构第13-15页
     ·木质纤维原料生产乙醇的研究进展第15-16页
     ·木质纤维原料生产乙醇的工艺第16-17页
   ·酶解木质纤维原料的预处理工艺第17-30页
     ·木质纤维原料预处理的意义和目的第17-19页
     ·物理预处理法第19-24页
     ·化学预处理法第24-27页
     ·生物预处理法第27-29页
     ·多因子综合预处理法第29-30页
   ·稻壳开发利用的进展第30-35页
     ·稻壳的形态结构和性质第31-32页
     ·稻壳发电第32-33页
     ·稻壳制取吸附材料第33-34页
     ·稻壳生产化工产品与生物制剂第34页
     ·稻壳饲料第34-35页
     ·稻壳肥料第35页
   ·本研究的立题背景及研究目的第35-37页
第二章 几种化学因子预处理对稻壳纤维素酶酶解效果的影响第37-71页
   ·前言第37页
   ·材料和方法第37-47页
     ·化学分析第37-41页
       ·含水量分析(GB/T 6435-1994)第37-38页
       ·灰分含量测定(GB/T 6438-1992)第38页
       ·稻壳木质素含量的测定(熊素敏等,2005)第38-39页
       ·稻壳中的纤维素含量测定(熊素敏等,2005)第39-40页
       ·稻壳的半纤维素含量的测定(熊素敏等,2005)第40页
       ·总还原糖测定(DNS法测定)第40-41页
       ·葡萄糖含量测定(葡萄糖氧化酶-比色法,GB/T 16285-1996)第41页
     ·纤维素酶酶活测定第41-42页
       ·滤纸酶活测定(filter paper activity,FPA)第41页
       ·CMC酶活测定(filter paper activity,FPA)第41-42页
       ·纤维二糖酶活力测定第42页
     ·材料第42-43页
     ·实验方法第43-47页
       ·纤维素酶酶解稻壳的方法第43页
       ·稻壳的稀酸预处理工艺第43-44页
       ·稻壳的稀氢氧化钠预处理工艺第44-45页
       ·稻壳的氢氧化钙预处理工艺第45页
       ·稻壳的氨水预处理工艺第45页
       ·稻壳的过氧化氢预处理工艺第45页
       ·稻壳的温和碱氧化(氢氧化钠/过氧化氢)预处理工艺第45-46页
       ·稻壳的酸碱结合处理工艺第46-47页
   ·结果与分析第47-70页
     ·稀酸预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响第47-53页
       ·稀酸预处理浓度对稻壳纤维素酶酶解效果影响第47-49页
       ·稀酸预处理反应时间对稻壳纤维素酶酶解效果影响第49-51页
       ·稀酸加入量对稻壳纤维素酶酶解效果影响第51-53页
     ·稀氢氧化钠预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响第53-57页
       ·稀氢氧化钠预处理浓度对稻壳纤维素酶酶解效果影响第54-55页
       ·稀氢氧化钠预处理时间对稻壳纤维素酶酶解效果影响第55-56页
       ·稀氢氧化钠加入量对稻壳纤维素酶酶解效果影响第56-57页
     ·稀氢氧化钙预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响第57-59页
     ·氨水预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响第59-61页
     ·过氧化氢预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响第61-62页
     ·氢氧化钠/过氧化氢温和碱氧化预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响第62-68页
       ·氢氧化钠/过氧化氢碱氧化预处理与二者分别单独预处理效果的比较第63-64页
       ·氢氧化钠/过氧化氢碱氧化预处理时间对稻壳纤维素酶酶解效果影响第64-65页
       ·氢氧化钠/过氧化氢碱氧化预处理条件的正交优化第65-66页
       ·氢氧化钠/过氧化氢碱氧化法预处理后废液的回收和重复利用实验第66-68页
     ·氨水/稀硫酸酸碱两步法联合预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响第68-70页
   ·小结与讨论第70-71页
第三章 几种物理或理化方法预处理对稻壳纤维素酶酶解效果的影响第71-81页
   ·前言第71页
   ·材料和方法第71-74页
     ·化学分析(同第二章)第71页
     ·材料第71页
     ·纤维素酶酶解稻壳方法(同第二章)第71页
     ·实验方法第71-74页
       ·超声波预处理稻壳工艺第71-72页
       ·超声波稀酸预处理稻壳工艺第72页
       ·超声波稀碱预处理稻壳工艺第72-73页
       ·微波预处理稻壳工艺第73页
       ·微波稀酸预处理稻壳工艺第73页
       ·微波稀碱预处理工艺第73-74页
   ·结果与分析第74-80页
     ·超声波预处理对稻壳纤维素酶酶解效果的影响第74-75页
     ·超声波稀酸处理对稻壳纤维素酶酶解效果的影响第75-76页
     ·超声波稀碱预处理对稻壳纤维素酶酶解效果的影响第76-77页
     ·微波预处理对稻壳纤维素酶酶解效果的影响第77-78页
     ·微波稀酸预处理对稻壳纤维素酶酶解效果的影响第78-79页
     ·微波稀碱预处理对稻壳纤维素酶酶解效果的影响第79-80页
   ·小结与讨论第80-81页
第四章 白腐菌生物预处理对稻壳纤维素酶酶解效果的影响第81-102页
   ·前言第81-83页
   ·材料和方法第83-87页
     ·材料第83-84页
     ·化学分析方法(同第二章)第84页
     ·纤维素酶酶解稻壳方法(同第二章)第84页
     ·木质素降解酶类的酶活性测定方法第84-85页
     ·固体培养中酶液的提取方法第85页
     ·固态培养预处理条件的优化工艺第85-86页
       ·固态培养含水量的优化第85页
       ·固态培养的培养温度的优化第85-86页
       ·碳源和氮源对菌株预处理效果的优化第86页
       ·白腐菌预处理稻壳金属离子添加量的优化第86页
     ·单菌株预处理稻壳的工艺第86-87页
     ·双菌株联合预处理稻壳的工艺第87页
   ·结果与分析第87-100页
     ·单菌株预处理时固态培养的条件的优化第87-96页
       ·固态培养含水量的优化第87-90页
       ·固态培养的培养温度的优化第90-92页
       ·碳源和氮源的优化第92-94页
       ·白腐菌预处理稻壳金属离子添加量的优化第94-96页
     ·白腐菌单菌株预处理稻壳过程的分析第96-99页
     ·白腐菌双菌株联合预处理对稻壳纤维素酶酶解的影响第99-100页
   ·小结与讨论第100-102页
第五章 温和的物化因子和白腐菌对稻壳的联合预处理工艺第102-113页
   ·前言第102页
   ·材料和方法第102-104页
     ·材料第102页
     ·化学分析方法(同第二章)第102页
     ·纤维素酶酶解稻壳方法(同第二章)第102页
     ·实验方法第102-104页
       ·糙皮侧耳(Pleurotus ostreatus)AM-035长周期处理工艺第102-103页
       ·超声波或过氧化氢与白腐菌两步法联合处理稻壳工艺第103-104页
   ·结果与分析第104-112页
     ·糙皮侧耳(Pleurotus ostreatus)AM-035长周期预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响第104-105页
     ·超声波或过氧化氢与糙皮侧耳两步法联合预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响与预处理机理分析第105-112页
       ·第一步预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响第105-106页
       ·第二步预处理对稻壳纤维素酶酶解效果影响与机理分析第106-112页
   ·小结与讨论第112-113页
参考文献第113-124页
致谢第124-125页
博士在读期间发表与待发表论文第125页

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