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化学机械组合预处理提高桉木酶解效率及其机理的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-20页
第一章 绪论第20-45页
   ·研究背景第20-23页
   ·木质纤维素组成及其顽抗性第23-28页
   ·木质纤维素预处理技术第28-37页
     ·物理机械法第30-31页
     ·化学预处理第31-35页
     ·物理-化学联合预处理第35-37页
   ·盘磨机理及其影响因素第37-42页
     ·盘磨能耗及其分布第37-39页
     ·主要影响因素第39-42页
   ·论文选题的目的、意义和研究内容第42-45页
     ·选题的目的和意义第42-43页
     ·本课题技术路线第43页
     ·主要内容第43-45页
第二章 机械法预处理工艺及机理的研究第45-59页
   ·实验材料与方法第46-52页
     ·实验材料第46页
     ·实验方法第46-48页
     ·分析方法第48-52页
   ·结果与讨论第52-58页
     ·纤维素酶解糖化条件优化第52-55页
     ·磨解条件对盘磨能耗的影响第55-56页
     ·磨解条件对预处理底物特性以及酶解效率的影响第56-58页
   ·本章小结第58-59页
第三章 镁碱/盘磨预处理工艺及机理的研究第59-77页
   ·实验材料与方法第60-64页
     ·实验材料第60页
     ·实验方法第60-64页
   ·结果与讨论第64-75页
     ·Mg(OH)_2浸渍联合盘磨破碎(MR)预处理效果第64-66页
     ·碱浸渍联合盘磨预处理对物料作用机制第66-70页
     ·碱浸渍对盘磨能耗的影响第70-73页
     ·碱浸渍联合盘磨预处理对底物酶解效率的影响第73-75页
   ·本章总结第75-77页
第四章 SAA预处理工艺及机理的研究第77-96页
   ·实验材料与方法第77-81页
     ·实验材料第77-79页
     ·实验方法第79-81页
   ·结果与讨论第81-95页
     ·响应面优化SAA预处理第81-85页
     ·SAA联合盘磨预处理第85-87页
     ·H_2O_2强化的SAA预处理第87-88页
     ·SAA及SAAp预处理对物料的物理化学结构的影响第88-91页
     ·农林废弃物SAA预处理第91-95页
   ·本章小结第95-96页
第五章 酸性盐预处理(ASP)对半纤维素降解规律及酶解糖化的影响第96-120页
   ·实验材料与方法第97-102页
     ·实验材料第97-98页
     ·实验方法第98-102页
   ·结果与讨论第102-119页
     ·酸性盐对木糖溶出及酶解效率的影响第102-103页
     ·MgCl_2/NH_4Cl预处理条件预处理效果的影响第103-112页
     ·MgCl_2预处理强度参数对预处理效果的影响第112-114页
     ·MgCl_2预处理过程中半纤维素和纤维素降解动力学第114-117页
     ·MgCl_2和NH_4Cl对酶解反应的影响第117-119页
   ·本章小结第119-120页
第六章 ASP联合盘磨预处理桉木的研究第120-137页
   ·实验材料与方法第120-123页
     ·实验材料第120页
     ·实验方法第120-123页
   ·结果与讨论第123-135页
     ·预处理条件优化第123-127页
     ·ASP联合盘磨预处理物料分析第127-135页
   ·本章小结第135-137页
第七章 ASPR预处理桉木转化生物乙醇及能量平衡的评价第137-146页
   ·实验材料与方法第139-142页
     ·实验材料第139-140页
     ·实验方法第140-142页
   ·结果与讨论第142-145页
     ·ASPR预处理液发酵产乙醇第142-143页
     ·酶解液发酵产乙醇第143页
     ·ASPR预处理桉木原料制取乙醇的物料及能量衡算第143-145页
   ·本章小结第145-146页
第八章 结论与讨论第146-150页
   ·结论第146-148页
   ·讨论及创新点第148页
   ·建议及展望第148-150页
参考文献第150-165页
在读期间的学术研究第165-167页
致谢第167页

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