摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号表 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-44页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 生物丁醇概述 | 第16-20页 |
1.2.1 生物丁醇发酵 | 第16-18页 |
1.2.2 生物丁醇作为生物燃料 | 第18-20页 |
1.3 生物丁醇发酵产物的分离回收技术 | 第20-28页 |
1.3.1 精馏法 | 第20-22页 |
1.3.2 吸附法 | 第22-23页 |
1.3.3 液液萃取法 | 第23-25页 |
1.3.4 汽提法 | 第25-26页 |
1.3.5 薄膜渗透汽化法 | 第26-27页 |
1.3.6 薄膜萃取法 | 第27页 |
1.3.7 薄膜精馏法 | 第27-28页 |
1.4 新型萃取分离技术 | 第28-33页 |
1.4.1 双水相萃取技术概况 | 第28页 |
1.4.2 盐析萃取 | 第28-29页 |
1.4.3 盐析 | 第29-31页 |
1.4.4 糖析 | 第31页 |
1.4.5 盐析萃取分离生物丁醇 | 第31-33页 |
1.5 本论文的研究意义和内容 | 第33-36页 |
1.5.1 本论文的研究意义 | 第33-34页 |
1.5.2 本论文的主要研究内容 | 第34-35页 |
1.5.3 本论文的主要创新之处 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-44页 |
第二章 粗醇中乙醇、丙酮和正丁醇的盐析技术 | 第44-73页 |
2.1 引言 | 第44页 |
2.2 材料和方法 | 第44-47页 |
2.2.1 实验试剂 | 第44-45页 |
2.2.2 实验仪器 | 第45页 |
2.2.3 实验及分析方法 | 第45-47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-70页 |
2.3.1 盐析剂的选择 | 第47-49页 |
2.3.2 磷酸氢二钾回收粗醇中的ABE | 第49-54页 |
2.3.3 磷酸钾回收粗醇中的ABE | 第54-62页 |
2.3.4 焦磷酸钾回收粗醇中的ABE | 第62-70页 |
2.4 本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第三章 发酵液中乙醇、丙酮和正丁醇的盐析技术 | 第73-102页 |
3.1 引言 | 第73-74页 |
3.2 实验部分 | 第74-77页 |
3.2.1 实验原料 | 第74-75页 |
3.2.2 实验仪器 | 第75页 |
3.2.3 实验及分析方法 | 第75-77页 |
3.3 结果与讨论 | 第77-98页 |
3.3.1 盐浓度对模拟发酵液盐析效应的影响 | 第77-79页 |
3.3.2 温度对模拟发酵液盐析效应的影响 | 第79-82页 |
3.3.3 盐溶液盐析模拟发酵液中的ABE | 第82-87页 |
3.3.4 溶剂量对发酵液中的ABE的回收率的影响 | 第87-92页 |
3.3.5 脱水率 | 第92-94页 |
3.3.6 盐溶液盐析效应比较 | 第94-98页 |
3.4 本章小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
第四章 盐析复合精馏回收生物丁醇 | 第102-114页 |
4.1 引言 | 第102-103页 |
4.2 粗醇的盐析复合精馏回收生物丁醇 | 第103-112页 |
4.2.1 醪塔预处理 | 第103-104页 |
4.2.2 盐析过程 | 第104-107页 |
4.2.3 ABE经盐析除水后的精制过程 | 第107-109页 |
4.2.4 能耗分析 | 第109-112页 |
4.3 本章小结 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-114页 |
第五章 粗醇中乙醇、丙酮和正丁醇的糖析技术 | 第114-127页 |
5.1 引言 | 第114-115页 |
5.2 材料和方法 | 第115-116页 |
5.2.1 实验试剂 | 第115页 |
5.2.2 实验仪器 | 第115页 |
5.2.3 实验及分析方法 | 第115-116页 |
5.3 结果与讨论 | 第116-125页 |
5.3.1.初始糖浓度对粗醇相平衡的影响 | 第116-119页 |
5.3.2.糖析粗醇体系相平衡数据关联 | 第119-120页 |
5.3.3.温度对糖析粗醇体系相平衡的影响 | 第120-123页 |
5.3.4.有机相含水量与初始糖浓度的关联 | 第123-125页 |
5.4 本章小结 | 第125页 |
参考文献 | 第125-127页 |
第六章 盐析和糖析生物丁醇的机理探索 | 第127-155页 |
6.1 引言 | 第127-128页 |
6.2 材料和方法 | 第128-130页 |
6.2.1 实验试剂 | 第128页 |
6.2.2 实验仪器 | 第128页 |
6.2.3 实验及分析方法 | 第128-130页 |
6.3 结果与讨论 | 第130-151页 |
6.3.1 乙醇-水-盐体系的液液相平衡 | 第130-134页 |
6.3.2 丙酮-水-盐体系的液液相平衡 | 第134-137页 |
6.3.3 正丁醇-水-盐体系的液液相平衡 | 第137-141页 |
6.3.4 不同盐析剂对乙醇、丙酮和正丁醇的分配系数的影响 | 第141-143页 |
6.3.5 乙醇、丙酮或者正丁醇的溶解度和盐的质量摩尔浓度关联 | 第143-146页 |
6.3.6 盐析和糖析ABE的分子机理 | 第146-151页 |
6.4 本章小结 | 第151-152页 |
参考文献 | 第152-155页 |
第七章 生物丁醇转化为燃料前驱体 | 第155-171页 |
7.1 引言 | 第155-156页 |
7.2 材料和方法 | 第156-157页 |
7.2.1 实验试剂 | 第156页 |
7.2.2 实验仪器 | 第156页 |
7.2.3 实验及分析方法 | 第156-157页 |
7.3 结果与讨论 | 第157-168页 |
7.3.1 反应产物的确定 | 第157-159页 |
7.3.2 氮气氛围下催化剂用量对ABE转化产物和分离效果的影响 | 第159-160页 |
7.3.3 氮气氛围下反应温度对ABE转化产物和分离效果的影响 | 第160-162页 |
7.3.4 氮气氛围下反应时间对ABE转化产物和分离效果的影响 | 第162-163页 |
7.3.5 氮气氛围下初始盐浓度对ABE转化产物和分离效果的影响 | 第163-165页 |
7.3.6 还原氛围下催化剂用量对ABE转化产物和分离效果的影响 | 第165-168页 |
7.4 本章小结 | 第168页 |
参考文献 | 第168-171页 |
结论与展望 | 第171-174页 |
攻读博士期间取得的研究成果 | 第174-179页 |
致谢 | 第179-180页 |
附件 | 第180页 |