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厌氧甲烷化中互养微生物种间直接电子传递的构建与强化

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
英文缩写对照表第21-22页
1 绪论第22-46页
    1.1 引言第22-23页
    1.2 厌氧消化第23-31页
        1.2.1 厌氧消化的基本原理第23-25页
        1.2.2 种间氢气传递机制第25-27页
        1.2.3 影响厌氧消化效率的主要因素第27-30页
        1.2.4 两相厌氧工艺第30-31页
    1.3 微生物电解池第31-35页
        1.3.1 微生物电解池的基本原理与构型第31-33页
        1.3.2 微生物电解池产甲烷技术第33-35页
    1.4 直接种间电子传递第35-43页
        1.4.1 直接种间电子传递机制第35-37页
        1.4.2 直接种间电子传递产甲烷过程的研究进展第37-39页
        1.4.3 导体材料促进直接种间电子传递第39-41页
        1.4.4 直接种间电子传递目前存在的问题第41-43页
    1.5 本论文的研究目的与意义、研究内容及技术路线第43-46页
        1.5.1 研究目的与意义第43页
        1.5.2 研究内容第43-45页
        1.5.3 技术路线第45-46页
2 电场强化厌氧甲烷化中DIET路径的初步确认第46-85页
    2.1 引言第46-48页
    2.2 电场构建生物电化学阴极产甲烷路径第48-59页
        2.2.1 实验部分第48-51页
        2.2.2 结果与讨论第51-58页
        2.2.3 结论第58-59页
    2.3 电场构建生物电化学阳极氧化有机物路径第59-72页
        2.3.1 实验部分第59-63页
        2.3.2 结果与讨论第63-71页
        2.3.3 结论第71-72页
    2.4 电场强化厌氧消化中产甲烷DIET路径的初步确认第72-84页
        2.4.1 实验部分第72-76页
        2.4.2 结果与讨论第76-83页
        2.4.3 结论第83-84页
    2.5 本章小结第84-85页
3 基于导体材料构建的DIET对于厌氧甲烷化的强化机制第85-122页
    3.1 引言第85-87页
    3.2 导体材料促进DIET抵抗高有机负荷冲击第87-93页
        3.2.1 实验部分第87-89页
        3.2.2 结果与讨论第89-93页
        3.2.3 结论第93页
    3.3 导体材料促进DIET抵抗酸性冲击第93-104页
        3.3.1 实验部分第93-96页
        3.3.2 结果与讨论第96-103页
        3.3.3 结论第103-104页
    3.4 导体材料强化复杂有机物的厌氧甲烷化第104-121页
        3.4.1 实验部分第104-108页
        3.4.2 结果与讨论第108-120页
        3.4.3 结论第120-121页
    3.5 本章小结第121-122页
4 乙醇构建厌氧消化中产甲烷的DIET路径第122-161页
    4.1 引言第122-123页
    4.2 乙醇构建DIET路径强化互养丙酸和丁酸代谢第123-136页
        4.2.1 实验部分第123-128页
        4.2.2 结果与讨论第128-136页
        4.2.3 结论第136页
    4.3 导体材料促进基于乙醇构建的DIET强化互养代谢第136-145页
        4.3.1 实验部分第136-139页
        4.3.2 结果与讨论第139-145页
        4.3.3 结论第145页
    4.4 基于乙醇型发酵构建DIET强化厌氧甲烷化第145-160页
        4.4.1 实验部分第145-149页
        4.4.2 结果与讨论第149-160页
        4.4.3 结论第160页
    4.5 本章小结第160-161页
5 结论与展望第161-164页
    5.1 结论第161-162页
    5.2 创新点摘要第162页
    5.3 展望第162-164页
参考文献第164-179页
附录A第179-182页
作者简介第182页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第182-187页
致谢第187-188页

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