中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第9-19页 |
1.1 生物质能源的发展现状 | 第9页 |
1.2 木质纤维素简介 | 第9-11页 |
1.2.1 纤维素(cellulose) | 第10页 |
1.2.2 半纤维素(hemi-cellulose) | 第10页 |
1.2.3 木质素(lignin) | 第10-11页 |
1.3 木质纤维素的预处理 | 第11-14页 |
1.3.1 木质纤维素预处理的意义 | 第11页 |
1.3.2 木质纤维素常用的预处理方法 | 第11-14页 |
1.4 木质纤维素原料的酶法水解 | 第14-16页 |
1.4.1 纤维素酶的结构与反应机理 | 第14-15页 |
1.4.2 木聚糖酶的结构和反应机理 | 第15-16页 |
1.5 秸秆制乙醇技术 | 第16-17页 |
1.5.1 分步水解发酵法 | 第16页 |
1.5.2 同步水解发酵法 | 第16-17页 |
1.5.3 同步水解共发酵法 | 第17页 |
1.5.4 直接微生物转化法 | 第17页 |
1.6 本课题的研究意义和研究内容 | 第17-19页 |
1.6.1 研究意义 | 第17页 |
1.6.2 研究内容 | 第17-19页 |
第2章 材料与方法 | 第19-24页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第19-20页 |
2.1.1 玉米秸秆髓 | 第19页 |
2.1.2 实验菌株 | 第19页 |
2.1.3 纤维素酶 | 第19页 |
2.1.4 木聚糖酶 | 第19页 |
2.1.5 实验药品 | 第19页 |
2.1.6 培养基 | 第19-20页 |
2.1.7 仪器 | 第20页 |
2.2 实验方法 | 第20-24页 |
2.2.1 酶促水解反应 | 第20页 |
2.2.2 分布糖化发酵反应 | 第20页 |
2.2.3 酶解液中还原糖测定 | 第20-21页 |
2.2.4 乙醇含量测定 | 第21页 |
2.2.5 化学稳定性的检测 | 第21-22页 |
2.2.6 平均聚合度的检测 | 第22页 |
2.2.7 纤维素、半纤维素、木质素测定方法 | 第22-24页 |
第3章 结果与讨论 | 第24-45页 |
3.1 协同预处理对玉米秸秆髓产糖得率及乙醇得率的影响 | 第24-26页 |
3.1.1 蒸汽爆破预处理对还原糖得率的影响 | 第24页 |
3.1.2 蒸汽爆破-辐照协同预处理对还原糖得率的影响 | 第24-25页 |
3.1.3 蒸汽爆破-辐照协同预处理对产乙醇得率的影响 | 第25-26页 |
3.2 协同预处理对玉米秸秆髓的理化性质的影响 | 第26-31页 |
3.2.1 协同预处理对玉米秸秆髓形貌特征的影响 | 第26-27页 |
3.2.2 预处理对玉米秸秆髓表面形态的影响 | 第27-28页 |
3.2.3 预处理对玉米秸秆髓化学稳定性的影响 | 第28-29页 |
3.2.4 预处理对玉米秸秆髓聚合度的影响 | 第29-30页 |
3.2.5 预处理对玉米秸秆髓成分的影响 | 第30-31页 |
3.2.6 协同预处理对玉米秸秆髓结晶度的变化 | 第31页 |
3.3 酶解产糖工艺参数的优化 | 第31-37页 |
3.3.1 单因素实验 | 第31-35页 |
3.3.2 正交试验 | 第35-36页 |
3.3.3 酶解产还原糖的验证性实验与结果 | 第36-37页 |
3.4 乙醇发酵工艺参数的优化 | 第37-45页 |
3.4.1 单因素实验 | 第37-42页 |
3.4.2 正交试验 | 第42-44页 |
3.4.3 发酵产乙醇的验证性实验与结果 | 第44-45页 |
结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
致谢 | 第48页 |