光合产氢菌群生长动力学与系统温度场特性研究
致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-27页 |
·光合生物制氢方法 | 第10-12页 |
·氢能的特点及其重要性 | 第10-11页 |
·主要制氢方法及其原理 | 第11-12页 |
·生物制氢研究现状 | 第12-15页 |
·厌氧发酵有机物制氢 | 第12-13页 |
·光解水制氢 | 第13-14页 |
·光合细菌有机物制氢 | 第14-15页 |
·生物热效应研究现状 | 第15-25页 |
·微生物生长动力学模型 | 第16-17页 |
·热动力学在细菌生长中的应用 | 第17-21页 |
·微量热法用于细菌分类鉴定研究 | 第21页 |
·微生物生长热动力学研究 | 第21-22页 |
·药物对微生物抑制作用的热动力学研究 | 第22-23页 |
·石油微生物的热动力学研究 | 第23页 |
·酶促反应的热动力学研究 | 第23-24页 |
·组织细胞生长的热动力学研究 | 第24页 |
·动物和植物生长过程的热动力学研究 | 第24-25页 |
·本课题研究意义 | 第25页 |
·主要研究内容 | 第25-27页 |
2 光合产氢菌群生长动力学特性研究 | 第27-45页 |
·引言 | 第27页 |
·材料与方法 | 第27-29页 |
·实验菌种 | 第27页 |
·培养基 | 第27-28页 |
·分析测定方法 | 第28页 |
·培养条件及实验方法 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29-39页 |
·光合产氢菌株形态特征 | 第29页 |
·光合产氢菌群生长特性研究 | 第29-36页 |
·光合产氢菌群生长动力学模型 | 第36-39页 |
·正交优化实验结果及分析 | 第39-44页 |
·正交实验的目的和思路 | 第39-40页 |
·确定因素及各因素水平 | 第40页 |
·选择正交表 | 第40-41页 |
·实验结果与分析 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
3 光合生物制氢系统温度场实验研究 | 第45-67页 |
·引言 | 第45-46页 |
·材料与方法 | 第46-50页 |
·实验材料 | 第46页 |
·培养条件 | 第46页 |
·实验方法 | 第46-50页 |
·实验结果与分析 | 第50-63页 |
·不同初始温度对系统温度变化的影响 | 第50-52页 |
·光照强度对系统温度变化的影响 | 第52-54页 |
·光合菌群接种量对系统温度变化的影响 | 第54-56页 |
·初始pH值对系统温度变化的影响 | 第56-58页 |
·光合菌群的初期活性对系统温度变化的影响 | 第58-61页 |
·不同光照时间对系统温度变化的影响 | 第61-63页 |
·光合生物制氢系统温度场特性综合分析 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
4 光合菌群间歇产氢工艺的能流关系研究 | 第67-79页 |
·引言 | 第67页 |
·材料与方法 | 第67-68页 |
·实验用菌种 | 第67页 |
·培养基的主要组成 | 第67页 |
·产氢基质 | 第67页 |
·测定方法 | 第67-68页 |
·培养方法 | 第68页 |
·实验装置 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-78页 |
·间歇产氢过程中的能流关系研究 | 第68-75页 |
·间歇产氢工艺研究 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
5 光合生物制氢系统温度场数值分析 | 第79-96页 |
·引言 | 第79页 |
·光合生物制氢过程瞬态温度场数值分析原理 | 第79-81页 |
·光合生物制氢系统的温度场基本方程 | 第79-80页 |
·光合生物制氢系统的温度场有限元计算法 | 第80-81页 |
·ANSYS软件与光合生物制氢温度场数值计算方法 | 第81-85页 |
·ANSYS软件 | 第81页 |
·ANSYS热分析基本过程 | 第81-83页 |
·光合生物制氢反应器结构网格剖分 | 第83-85页 |
·边界条件和初始条件 | 第85页 |
·光合生物制氢过程温度场计算结果与讨论 | 第85-95页 |
·典型截面温度变化云图 | 第85-90页 |
·节点温度变化过程线 | 第90-94页 |
·节点理论计算值与实测值对比 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
6 全文总结 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-108页 |
ABSTRACT | 第108-111页 |
在读博士期间发表的论文 | 第111页 |