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 |