摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 前言 | 第10-19页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 秸秆类生物质暗发酵产氢 | 第10-12页 |
1.2.1 生物质暗发酵产氢途径 | 第10-11页 |
1.2.2 暗发酵液相末端产物后续处理研究 | 第11-12页 |
1.3 微生物电解池(MEC)系统产氢研究进展 | 第12-18页 |
1.3.1 MEC 的工作原理 | 第12-13页 |
1.3.2 MEC 的构造 | 第13-14页 |
1.3.3 MEC 产氢底物 | 第14-16页 |
1.3.4 在 MEC 中抑制甲烷生成的方法 | 第16-17页 |
1.3.5 MEC 生物阳极驯化方式 | 第17页 |
1.3.6 MEC 生物阳极中微生物群落 | 第17-18页 |
1.3.7 秸秆废弃物结合暗发酵与 MEC 产氢研究进展 | 第18页 |
1.4 本文研究思路及内容 | 第18-19页 |
2 实验材料与方法 | 第19-28页 |
2.1 实验材料 | 第19-22页 |
2.1.1 菌源 | 第19页 |
2.1.2 暗发酵产氢底物 | 第19页 |
2.1.3 实验仪器与设备 | 第19-20页 |
2.1.4 暗发酵装置 | 第20页 |
2.1.5 MEC 反应器 | 第20-21页 |
2.1.6 磷酸盐缓冲液(PBS)及微量元素营养液配方 | 第21-22页 |
2.2 MEC 的启动运行 | 第22页 |
2.3 化学成分分析和计算 | 第22-24页 |
2.3.1 累积产氢量的测定 | 第22-23页 |
2.3.2 气相组分分析 | 第23页 |
2.3.3 液相产物组分分析 | 第23页 |
2.3.4 COD 含量测定 | 第23-24页 |
2.4 MEC 性能的评价方法 | 第24-26页 |
2.4.1 氢气产率 | 第24页 |
2.4.2 氢气回收率 | 第24-25页 |
2.4.3 平均产氢速率 | 第25-26页 |
2.4.4 能量转化效率 | 第26页 |
2.5 电化学分析 | 第26-28页 |
2.5.1 电压采集 | 第26页 |
2.5.2 电导率测量 | 第26页 |
2.5.3 循环伏安法分析 | 第26-27页 |
2.5.4 交流阻抗法分析 | 第27-28页 |
3 耦合氢发酵与 MEC 系统将秸秆废弃物高效转化为氢气 | 第28-44页 |
3.1 秸秆废弃物暗发酵产氢 | 第28-29页 |
3.2 MFC 的接种与启动 | 第29-30页 |
3.3 以乙酸钠为单一底物的 MEC 产氢过程研究 | 第30-34页 |
3.3.1 MEC 中氢气产率及产氢速率 | 第30-31页 |
3.3.2 MEC 中的电流密度 | 第31-32页 |
3.3.3 恒定外加电压下 MEC 产氢 | 第32-33页 |
3.3.4 乙酸钠浓度对 MEC 产氢的影响 | 第33-34页 |
3.4 MEC 利用秸秆发酵废水产氢 | 第34-40页 |
3.4.1 产氢速率和电流密度 | 第35-36页 |
3.4.2 MEC 利用发酵废水产氢的氢气产率及能量效率 | 第36-38页 |
3.4.3 MEC 对发酵废水中有机物的降解 | 第38-39页 |
3.4.4 MEC 及耦合系统效能分析 | 第39-40页 |
3.5 MEC 电化学分析 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
4 丁酸在 MEC 中的产氢特性 | 第44-57页 |
4.1 MFC 的接种与启动 | 第44-46页 |
4.2 MEC 的启动 | 第46-47页 |
4.3 秸秆发酵产氢废水在 MEC 中的产氢特性 | 第47-51页 |
4.3.1 氢气产量 | 第47页 |
4.3.2 MEC 产氢速率及电流密度 | 第47-48页 |
4.3.3 MEC 产氢能量收益 | 第48-49页 |
4.3.4 挥发性脂肪酸醇在 MEC 的降解特性 | 第49-50页 |
4.3.5 MEC 利用发酵废水产氢的效能分析 | 第50-51页 |
4.4 废水浓度对 MEC 产氢的影响 | 第51-54页 |
4.4.1 不同发酵废水样品的产氢特性 | 第52-53页 |
4.4.2 不同废水样品在 MEC 中的降解特性 | 第53-54页 |
4.5 MEC 利用单一底物的产氢特性 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
5 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第66-67页 |
个人简历 | 第66页 |
硕士期间发表论文 | 第66-67页 |