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 |