玉米秸秆高温水热预处理、酶解及丁二酸发酵研究
玉米秸秆高温水热预处理、酶解及丁二酸发酵研究【摘要】:我国玉米秸秆年产量高达1.7亿吨,但是利用率很低,相当数量的秸秆被焚烧,造成了严重的环境污染。玉米秸秆的主要成分木质纤维素可转
【学位授予单位】:中国科学院研究生院(过程工程研究所)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TQ920.6
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-12
- 1 文献综述12-32
- 1.1 玉米秸秆预处理方法及酶解机理12-20
- 1.1.1 木质纤维素结构及特性12-14
- 1.1.2 影响酶解效果的阻碍因素14-15
- 1.1.3 玉米秸秆预处理工艺15-20
- 1.1.3.1 木质纤维素简单预处理工艺16-18
- 1.1.3.2 木质纤维素复合预处理工艺18-20
- 1.2 纤维素酶水解机理20-22
- 1.2.1 酶组分间的协同作用21
- 1.2.2 纤维素酶的来源21-22
- 1.3 秸秆酶解液发酵生产丁二酸22-24
- 1.3.1 发酵法生产丁二酸22
- 1.3.2 产丁二酸微生物22-23
- 1.3.3 玉米秸秆水解液发酵产丁二酸23-24
- 1.4 硫酸盐还原菌及其在发酵废水处理中的应用24-30
- 1.4.1 硫酸盐还原菌生物代谢过程24-25
- 1.4.2 SRB生物学分类25-26
- 1.4.3 影响SRB代谢的生态因子26-29
- 1.4.4 硫酸盐还原菌处理秸秆预处理酶解液发酵废水29-30
- 1.5 目前存在的问题与本论文研究思路30-32
- 1.5.1 存在的问题30-31
- 1.5.2 本论文的思路31-32
- 2 高温水热预处理对秸秆结构和组成的影响32-50
- 2.1 引言32-33
- 2.2 材料与方法33-35
- 2.2.1 秸秆机械破碎及干燥预处理33-34
- 2.2.2 HCW预处理实验设备、试剂及方法34
- 2.2.3 SEM扫描电镜样品准备及操作步骤34-35
- 2.2.4 高温水热预处理条件实验35
- 2.3 结果与讨论35-48
- 2.3.1 SEM电镜观察机械破碎预处理对细胞壁组织影响35-36
- 2.3.2 HCW预处理对底物化学组成变化影响36-37
- 2.3.3 SEM扫描电镜观察HCW预处理对秸秆细胞壁组织微观结构影响37-43
- 2.3.4 HCW预处理条件优化43-45
- 2.3.5 HCW预处理过程中发酵抑制物生成量45-46
- 2.3.6 HCW预处理过程中底物水溶性糖浓度变化46-48
- 2.4 本章小结48-50
- 3 高温水热预处理玉米秸秆酶解过程研究50-64
- 3.1 引言50-51
- 3.2 材料与方法51-52
- 3.2.1 材料及主要仪器51-52
- 3.2.2 纤维素酶解所采用预处理秸秆52
- 3.3 结果与讨论52-62
- 3.3.1 预处理温度对酶解率影响52-56
- 3.3.2 底物搅拌/未搅拌对酶解率影响56-57
- 3.3.3 预处理时间对酶解率影响57-58
- 3.3.4 固液比对酶解率影响58-61
- 3.3.5 分批补料方式对酶解率影响61-62
- 3.4 本章小结62-64
- 4 秸秆酶解液厌氧发酵产丁二酸过程研究64-86
- 4.1 引言64
- 4.2 材料与方法64-66
- 4.2.1 材料及主要仪器64
- 4.2.2 菌种64-65
- 4.2.3 种子培养基65
- 4.2.4 发酵培养基65
- 4.2.5 厌氧瓶发酵条件65-66
- 4.2.6 搅拌罐厌氧发酵条件66
- 4.2.7 发酵产物分析66
- 4.3 结果与讨论66-83
- 4.3.1 碳源对A.succinogenes BE-1厌氧发酵产丁二酸影响66-68
- 4.3.2 初糖浓度对A.succinogenes BE-1厌氧瓶发酵产丁二酸影响68-69
- 4.3.3 培养基碳氮比对A.succinogenes BE-1厌氧发酵产丁二酸影响69
- 4.3.4 氮源对A.succinogenes BE-1厌氧发酵产丁二酸影响69-71
- 4.3.5 Bio-oil对A.succinogenes BE-1厌氧发酵产丁二酸影响71-73
- 4.3.6 初糖浓度对A.succinogenes BE-1搅拌罐厌氧发酵产丁二酸影响73-75
- 4.3.7 pH对A.succinogenes BE-1厌氧发酵产丁二酸影响75-76
- 4.3.8 pH控制方式对A.succinogenes BE-1厌氧发酵产丁二酸影响76-78
- 4.3.9 离子浓度对A.succinogenes BE-1厌氧发酵产丁二酸影响78-80
- 4.3.10 pH调控方式对A.succinogenes BE-1厌氧发酵丁二酸的代谢通量分析80-82
- 4.3.11 补料策略对A.succinogenes BE-1厌氧发酵产丁二酸影响82-83
- 4.4 本章小结83-86
- 5 硫酸盐还原菌(SRB)的筛选及脱硫条件优化86-106
- 5.1 引言86-87
- 5.2 材料与方法87-89
- 5.2.1 富集培养基87
- 5.2.2 脱硫培养基87
- 5.2.3 菌种富集与分离方法87-88
- 5.2.4 16S rDNA测序分析与Biolog分析88
- 5.2.5 SEM扫描电镜样品准备及操作步骤88
- 5.2.6 检测分析方法88-89
- 5.3 结果与讨论89-103
- 5.3.1 菌体富集及SEM电镜观察形态特征89-90
- 5.3.2 16S rDNA基因序列分析及生化特征鉴定90-92
- 5.3.3 Citrobacter sp.HCSR的脂肪酸分析92-93
- 5.3.4 Citrobacter sp.HCSR的BIOLOG分析93-95
- 5.3.5 初始硫酸根浓度对Citrobacter sp.HCSR脱硫影响95-97
- 5.3.6 pH及ORP对Citrobacter sp.HCSR脱硫影响97-99
- 5.3.7 通气条件下对Citrobacter sp.HCSR脱硫影响99-102
- 5.3.8 好氧-厌氧双阶段培养对Citrobacter sp.HCSR生长、pH及脱硫影响102-103
- 5.4 本章小结103-106
- 6 纳米磁颗粒固定化SRB应用于丁二酸发酵废液处理研究106-118
- 6.1 引言106-107
- 6.2 材料与方法107-109
- 6.2.1 材料与主要仪器107-108
- 6.2.2 磁性SiO_2纳米颗粒制备108
- 6.2.3 磁性SiO_2纳米颗粒表面硅烷化处理108
- 6.2.4 载体活化及对SRB细胞固定化108
- 6.2.5 固定化SRB细胞应用于丁二酸发酵废液脱硫108-109
- 6.3 结果与讨论109-116
- 6.3.1 磁性纳米SiO_2颗粒的制备及SEM电镜观察109-111
- 6.3.2 磁性纳米SiO_2颗粒固定化SRB细胞SEM观察111-112
- 6.3.3 磁性纳米SiO_2颗粒固定化前后对SRB脱硫影响112-113
- 6.3.4 SiO_2/Fe_3O_4包覆比例对MNPs固定化SRB细胞脱硫影响113-115
- 6.3.5 MNPs固定化SRB细胞重复脱硫115-116
- 6.4 本章小结116-118
- 7 结论与展望118-120
- 7.1 本论文主要结论118-119
- 7.2 本论文主要创新点119
- 7.3 研究展望119-120
- 参考文献120-134
- 附录134-144
- 个人简历及发表文章专利144-146
- 致谢146
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