摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 课题研究背景 | 第14-18页 |
1.2.1 国内外生物质压缩成型技术的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内外生物质压缩成型设备类型 | 第15-16页 |
1.2.3 国内外生物质压缩机理和工艺研究现状 | 第16-18页 |
1.2.4 国内外超声辅助压缩生物质机理和工艺研究现状 | 第18页 |
1.3 课题研究概况 | 第18-21页 |
1.3.1 课题来源 | 第18-19页 |
1.3.2 课题研究意义 | 第19-20页 |
1.3.3 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 超声振子选用及其阻抗匹配设计 | 第21-43页 |
2.1 超声振子的选用 | 第21-29页 |
2.1.1 超声振子的技术要求 | 第21-22页 |
2.1.2 换能器的选用 | 第22-24页 |
2.1.3 变幅杆的选用 | 第24-26页 |
2.1.4 工具头的选用 | 第26-27页 |
2.1.5 振子及其性能参数 | 第27-29页 |
2.2 双超声同步振动系统的匹配设计 | 第29-34页 |
2.2.1 夹心式压电超声振子匹配介绍 | 第29-30页 |
2.2.2 单个夹心式压电超声振子的谐振特性 | 第30-32页 |
2.2.3 并联的两个夹心式压电超声振子的谐振特性 | 第32-34页 |
2.3 双振子振动系统谐振频率的影响因素研究 | 第34-42页 |
2.3.1 生物质原料和仪器 | 第35-36页 |
2.3.2 谐振频率影响因素实验设计 | 第36-38页 |
2.3.3 振动系统谐振频率影响因素分析 | 第38-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 生物质固化成型机理和压块温度变化规律 | 第43-60页 |
3.1 生物质固化成型机理 | 第43-47页 |
3.1.1 纤维素生物质的成分 | 第43-44页 |
3.1.2 生物质原料压缩固化成型过程 | 第44-46页 |
3.1.3 双超声压缩生物质原料的固化成型过程 | 第46-47页 |
3.2 超声压缩过程中压缩力变化规律 | 第47-51页 |
3.2.1 实验条件和实验设计 | 第47-48页 |
3.2.2 实验结果分析 | 第48-51页 |
3.3 压块内各点温度变化影响因素研究 | 第51-58页 |
3.3.1 实验设计 | 第51-53页 |
3.3.2 实验结果分析 | 第53-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 双超声压缩成型生物质压块的持久性研究 | 第60-75页 |
4.1 生物质压块抗跌碎性的影响因素研究 | 第60-69页 |
4.1.1 实验设计 | 第60-62页 |
4.1.2 压块抗跌碎性测量方法 | 第62页 |
4.1.3 试验结果与讨论 | 第62-66页 |
4.1.4 压块抗跌碎性的正交试验研究 | 第66-69页 |
4.2 生物质压块抗渗水性的影响因素研究 | 第69-73页 |
4.2.1 实验设计 | 第69-70页 |
4.2.2 压块抗渗水性测量方法 | 第70页 |
4.2.3 试验结果与讨论 | 第70-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 双超声同步压缩纤维素生物质的出糖率研究 | 第75-93页 |
5.1 纤维素生物质的预处理 | 第75-79页 |
5.1.1 物理法预处理 | 第76-77页 |
5.1.2 化学法预处理 | 第77页 |
5.1.3 物理-化学法预处理 | 第77-78页 |
5.1.4 生物法预处理 | 第78页 |
5.1.5 预处理方法的选择 | 第78-79页 |
5.2 纤维素生物质的酶水解机理 | 第79-80页 |
5.2.1 纤维素酶的组成及其理化性质 | 第79页 |
5.2.2 纤维素酶的作用机理 | 第79-80页 |
5.3 纤维素酶水解还原糖的检测 | 第80-84页 |
5.3.1 葡萄糖标准曲线绘制 | 第80-82页 |
5.3.2 纤维素酶活性测试 | 第82-83页 |
5.3.3 纤维素酶水解实验设计 | 第83-84页 |
5.4 双超声压缩生物质出糖率的影响因素研究 | 第84-92页 |
5.4.1 生物质种类对酶水解出糖率的影响 | 第85-87页 |
5.4.2 双超声压缩工艺参数对酶水解出糖率的影响 | 第87-92页 |
5.5 本章小结 | 第92-93页 |
结论与展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-102页 |
攻读学位期间发表论文与申请专利 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-105页 |