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木质纤维素糖化菌与产氢菌联合降解秸秆产氢性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第15-35页
    1.1 课题背景第15-17页
        1.1.1 课题来源第15页
        1.1.2 木质纤维素类生物质的类型及现状第15页
        1.1.3 木质纤维素的组成第15-17页
    1.2 木质纤维素类生物质的预处理第17-22页
        1.2.1 物理法第17-18页
        1.2.2 化学法第18-20页
        1.2.3 生物法第20-22页
    1.3 木质纤维素类生物质的糖化第22-26页
        1.3.1 酸糖化法第22页
        1.3.2 酶糖化法第22-26页
    1.4 木质纤维素类生物质的发酵产氢第26-30页
        1.4.1 产氢微生物及生化原理第26-28页
        1.4.2 产氢工艺对发酵产氢的影响第28-30页
    1.5 木质纤维素类生物质发酵产氢的主要限制因素第30-32页
        1.5.1 预处理效率及生物相容性问题第30-31页
        1.5.2 缺乏高效纤维素糖化手段第31页
        1.5.3 产氢工艺调控关键因素第31-32页
    1.6 本文的研究目的和意义第32-33页
    1.7 本文的主要研究内容和技术路线第33-35页
        1.7.1 主要研究内容第33-34页
        1.7.2 技术路线第34-35页
第2章 实验材料与方法第35-46页
    2.1 实验材料第35-37页
        2.1.1 纤维素降解菌菌源第35页
        2.1.2 木质纤维素类生物质来源第35页
        2.1.3 培养基组成第35-36页
        2.1.4 实验试剂及仪器第36-37页
    2.2 实验方法第37-41页
        2.2.1 纤维素降解微生物的筛选第37-38页
        2.2.2 纤维素降解微生物的鉴定第38-39页
        2.2.3 木质纤维素类生物质的酶解糖化第39页
        2.2.4 水稻秸秆的预处理第39页
        2.2.5 水稻秸秆糖化产物发酵产氢第39-41页
    2.3 分析方法第41-46页
        2.3.1 气态发酵产物的测定第41页
        2.3.2 糖化产物种类及含量的测定第41-42页
        2.3.3 液态发酵产物的测定第42页
        2.3.4 木质纤维素类生物质成分的测定第42-43页
        2.3.5 纤维素酶、半纤维素酶活性的测定第43-44页
        2.3.6 木质素酶活性的测定第44页
        2.3.7 菌体蛋白浓度的测定第44页
        2.3.8 Fe~(2+)浓度的测定第44-45页
        2.3.9 底物结构观测第45页
        2.3.10 数据分析第45-46页
第3章 木质纤维素糖化微生物的筛选及其糖化特性第46-68页
    3.1 引言第46页
    3.2 纤维素降解微生物的富集及筛选第46-49页
        3.2.1 纤维素降解微生物的富集第46-48页
        3.2.2 高效纤维素糖化菌的筛选第48-49页
    3.3 纤维素降解菌M3的生物学特性第49-51页
        3.3.1 菌株M3的形态学特性第49页
        3.3.2 菌株M3的生理生化特性第49-50页
        3.3.3 菌株M3的分子生物学鉴定第50-51页
    3.4 菌株M3糖化微晶纤维素影响因素研究第51-55页
        3.4.1 培养温度第51-52页
        3.4.2 培养基初始pH第52-53页
        3.4.3 底物浓度第53-54页
        3.4.4 氮源种类及浓度第54-55页
    3.5 菌株M3糖化微晶纤维素的动力学特性第55-61页
        3.5.1 纤维素糖化率与降解率第56页
        3.5.2 菌体蛋白浓度与液态发酵产物第56-57页
        3.5.3 微晶纤维素糖化产物与浓度第57-58页
        3.5.4 纤维素酶的种类及其活性分析第58-60页
        3.5.5 碳平衡分析第60-61页
    3.6 菌株M3直接糖化木质纤维素类生物质效果分析第61-66页
        3.6.1 菌株M3直接糖化木质纤维素类生物质第61-64页
        3.6.2 菌株M3与商品纤维素酶糖化效能比较第64-66页
    3.7 本章小结第66-68页
第4章 螯合类Fenton试剂预处理对水稻秸秆糖化效果的影响研究第68-89页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 螯合类Fenton试剂预处理法关键因子优化第69-76页
        4.2.1 试剂pH第69-72页
        4.2.2 FeCl_3浓度与H_2O_2浓度第72-75页
        4.2.3 预处理时间第75-76页
    4.3 预处理后水稻秸秆的结构分析第76-78页
        4.3.1 水稻秸秆表面结构第76-77页
        4.3.2 水稻秸秆结晶度第77-78页
    4.4 预处理后水稻秸秆的糖化动力学研究第78-88页
        4.4.1 预处理对底物糖化过程中纤维素酶活性的影响第78-79页
        4.4.2 预处理对纤维素半纤维素利用率的影响第79-82页
        4.4.3 螯合类Fenton试剂预处理法与白腐菌预处理法产糖效能比较第82-88页
    4.5 本章小结第88-89页
第5章 水稻秸秆糖化液发酵产氢研究第89-108页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 糖化菌与产氢菌同步糖化产氢性能分析第90-92页
        5.2.1 氢气产量与产氢速率第90-91页
        5.2.2 液态发酵产物与可溶性糖浓度第91页
        5.2.3 菌体蛋白浓度与底物降解率第91-92页
    5.3 糖化菌与产氢菌分步糖化产氢性能分析第92-95页
        5.3.1 氢气产量与产氢速率第93页
        5.3.2 液态发酵产物与可溶性糖浓度第93-94页
        5.3.3 菌体蛋白浓度与底物降解率第94-95页
    5.4 不同产氢方式的对比研究第95-106页
        5.4.1 CBP产氢方式效能评价第95-105页
        5.4.2 不同产氢方式下Gompertz模型拟合第105-106页
    5.5 本章小结第106-108页
结论第108-111页
参考文献第111-134页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第134-136页
致谢第136-138页
个人简历第138页

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