摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-39页 |
1.1 微藻能源的研究背景 | 第15-16页 |
1.2 微藻的种类和培养基 | 第16-21页 |
1.2.1 微藻的种类 | 第16-18页 |
1.2.2 培养基的种类 | 第18-21页 |
1.3 光对微藻生长的影响 | 第21-28页 |
1.3.1 光合作用机理 | 第21-23页 |
1.3.2 光照强度对微藻生长的影响 | 第23-24页 |
1.3.3 光质对微藻生长的影响 | 第24-26页 |
1.3.4 光暗周期对微藻生长的影响 | 第26-27页 |
1.3.5 光衰减对微藻生长的影响 | 第27-28页 |
1.4 光生物反应器的研究现状 | 第28-37页 |
1.4.1 光生物反应器类型 | 第29-33页 |
1.4.2 管式反应器结构及光学特性研究 | 第33-37页 |
1.5 本文研究工作 | 第37-39页 |
第二章 小型组合转子管式光生物反应器及光暗周期研究 | 第39-55页 |
2.1 小型组合转子管式光生物反应器设计 | 第39-41页 |
2.2 实验方案 | 第41-45页 |
2.2.1 实验材料 | 第42-43页 |
2.2.2 实验仪器 | 第43-44页 |
2.2.3 培养方式 | 第44页 |
2.2.4 实验数据测量、计算 | 第44-45页 |
2.3 实验结果 | 第45-52页 |
2.3.1 不同培养装置对小球藻生长的影响 | 第46-49页 |
2.3.2 光暗周期对小球藻生长的影响 | 第49-52页 |
2.3.3 转子对小球藻的光学影响 | 第52页 |
2.4 本章小结 | 第52-55页 |
第三章 立式组合转子管式光生物反应器实验台设计 | 第55-69页 |
3.1 当前微藻培养系统 | 第55页 |
3.2 立式组合转子管式光生物反应器结构设计 | 第55-57页 |
3.2.1 装置结构 | 第55-57页 |
3.3 反应器主要仪器参数 | 第57-58页 |
3.4 反应器工作原理及其结构特点 | 第58-61页 |
3.4.1 反应器工作原理 | 第58-59页 |
3.4.2 反应器结构特点 | 第59-60页 |
3.4.3 反应器光学特点 | 第60-61页 |
3.5 流量与转子转速关系式推导 | 第61-68页 |
3.5.1 实验装置及方法 | 第61-63页 |
3.5.2 实验数据处理 | 第63-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 转子转速对小球藻光源利用率及培养效果的影响 | 第69-89页 |
4.1 实验原理 | 第69-71页 |
4.1.1 实验原理及方法 | 第69-70页 |
4.1.2 实验培养方式 | 第70-71页 |
4.1.3 实验步骤 | 第71页 |
4.2 实验结果 | 第71-80页 |
4.2.1 高转速组合转子管式光生物反应器 | 第71-73页 |
4.2.2 光管管式光生物反应器 | 第73-76页 |
4.2.3 低转速组合转子管式光生物反应器 | 第76-79页 |
4.2.4 锥形瓶静态培养 | 第79-80页 |
4.3 实验结果对比和分析 | 第80-86页 |
4.3.1 光密度对比 | 第80-81页 |
4.3.2 溶氧量和PH对比 | 第81-83页 |
4.3.3 比生长速率对比 | 第83页 |
4.3.4 生物量积累对比 | 第83-84页 |
4.3.5 转子转速对光源的利用率对比 | 第84-86页 |
4.4 本章小结 | 第86-89页 |
第五章 结论与展望 | 第89-91页 |
5.1 结论 | 第89-90页 |
5.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第99-101页 |
作者和导师简介 | 第101-102页 |
附件 | 第102-103页 |