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基于混合菌群的微生物电化学系统转化甘油为1,3-丙二醇的性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
TABLE OF CONTENTS第11-14页
图目录第14-15页
表目录第15-16页
主要符号表第16-17页
主要缩写表第17-18页
引言第18-19页
1 微生物电化学系统转化甘油为1,3-丙二醇的研究进展及本文选题依据第19-53页
    1.1 甘油合成1,3-丙二醇的研究进展第19-25页
        1.1.1 甘油过剩的问题第19-20页
        1.1.2 利用混合菌群发酵还原甘油合成1,3-丙二醇第20-25页
    1.2 微生物电化学系统的原理第25-44页
        1.2.1 微生物电化学反应器的运行模式第25-28页
        1.2.2 微生物电化学系统的热力学分析第28-29页
        1.2.3 微生物电化学系统的动力学分析第29-35页
        1.2.4 胞外电子传递第35-37页
        1.2.5 微生物电化学系统在环境领域的应用举例第37-44页
    1.3 微生物电化学还原含碳化合物第44-50页
        1.3.1 微生物电化学还原含碳化合物的原理第44-45页
        1.3.2 微生物电化学还原含碳化合物应用举例第45-50页
    1.4 本论文选题依据、研究目的、内容和技术路线第50-53页
        1.4.1 选题依据第50-51页
        1.4.2 研究目的和内容第51页
        1.4.3 技术路线第51-53页
2 微生物电化学还原甘油的碳及电子平衡研究第53-77页
    2.1 引言第53-54页
    2.2 材料与方法第54-63页
        2.2.1 混合菌群BES的构建第54-55页
        2.2.2 生物阴极接种、培养基及运行第55-57页
        2.2.3 产物分析第57-58页
        2.2.4 间歇给料实验第58-60页
        2.2.5 产物相关计算第60-63页
    2.3 结果第63-71页
        2.3.1 微生物电化学还原甘油的效果第63-65页
        2.3.2 外源氢气对甘油还原的影响第65-66页
        2.3.3 代谢副产物第66-67页
        2.3.4 生物阴极共生关系第67-71页
    2.4 讨论第71-75页
        2.4.1 微生物电化学还原甘油的碳和电子平衡第71-72页
        2.4.2 微生物电化学系统促进甘油还原的机制分析第72-74页
        2.4.3 阴极电势对甘油还原的影响第74页
        2.4.4 控制阴极电势和供氢对甘油还原的影响第74-75页
        2.4.5 混合菌群对甘油的代谢第75页
    2.5 本章小结第75-77页
3 以甘油为底物的阴极生物膜电催化活性研究第77-94页
    3.1 引言第77页
    3.2 材料与方法第77-81页
        3.2.1 混和菌群BES反应器的构建和运行第77-78页
        3.2.2 伏安测试第78-79页
        3.2.3 微生物群落结构分析第79-80页
        3.2.4 单一菌株BES还原甘油测试第80-81页
    3.3 结果与讨论第81-93页
        3.3.1 混合菌群BES反应器的性能第81-84页
        3.3.2 阴极生物膜的电化学催化活性第84-86页
        3.3.3 生物阴极长期运行性能和生物电催化活性变化第86-88页
        3.3.4 生物阴极的菌群变化第88-92页
        3.3.5 单一菌株生物阴极测试结果第92-93页
    3.4 本章小结第93-94页
4 生物阴极pH值对还原甘油的影响第94-108页
    4.1 引言第94页
    4.2 材料与方法第94-98页
        4.2.1 BES反应器的构建和运行第94-97页
        4.2.2 连续给料pH测试第97页
        4.2.3 间歇给料pH测试第97-98页
        4.2.4 产物分析第98页
    4.3 结果第98-105页
        4.3.1 生物阴极pH值在运行中的变化第98-99页
        4.3.2 驯化期pH值对甘油还原的影响第99-100页
        4.3.3 连续给料时pH值对生物阴极性能的影响第100-102页
        4.3.4 间歇给料时pH值对反应器性能的影响第102-105页
    4.4 讨论第105-106页
    4.5 本章小结第106-108页
5 结论与展望第108-110页
    5.1 结论第108页
    5.2 创新点摘要第108-109页
    5.3 展望第109-110页
参考文献第110-124页
致谢第124-125页
作者简介第125页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第125页

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