摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 课题背景和意义 | 第11-12页 |
1.3 光发酵产氢的研究现状及分析 | 第12-17页 |
1.3.1 光发酵产氢微生物 | 第12-13页 |
1.3.2 光发酵产氢机理 | 第13-14页 |
1.3.3 光发酵产氢影响因素 | 第14-17页 |
1.3.4 目前研究中存在的问题 | 第17页 |
1.4 光催化纳米颗粒的研究现状及分析 | 第17-21页 |
1.4.1 光催化纳米颗粒概述 | 第17-18页 |
1.4.2 光催化原理 | 第18-19页 |
1.4.3 光催化纳米颗粒的研究现状 | 第19-21页 |
1.5 光催化纳米颗粒对光发酵产氢的影响研究 | 第21-23页 |
1.5.1 研究现状 | 第21-22页 |
1.5.2 面临的主要问题 | 第22-23页 |
1.6 本课题的研究内容和技术路线 | 第23-25页 |
1.6.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.6.2 技术路线 | 第24-25页 |
第2章 试验材料与方法 | 第25-36页 |
2.1 试验材料 | 第25-27页 |
2.1.1 菌种来源 | 第25页 |
2.1.2 光催化纳米颗粒 | 第25页 |
2.1.3 试验装置 | 第25-26页 |
2.1.4 培养基 | 第26-27页 |
2.1.5 主要仪器和设备 | 第27页 |
2.2 试验方法 | 第27-33页 |
2.2.1 影响研究静态产氢试验方法 | 第27-28页 |
2.2.2 影响因素优化试验方法 | 第28-29页 |
2.2.3 光催化纳米颗粒的制备方法 | 第29页 |
2.2.4 分析测试方法 | 第29-32页 |
2.2.5 分析表征手段 | 第32-33页 |
2.3 数据处理与分析方法 | 第33-36页 |
2.3.1 氢气产量 | 第33-34页 |
2.3.2 比产氢率 | 第34页 |
2.3.3 光能转化效率 | 第34-35页 |
2.3.4 固氮酶活性 | 第35页 |
2.3.5 吸氢酶活性 | 第35-36页 |
第3章 促进光发酵产氢的光催化纳米颗粒优选与改性 | 第36-65页 |
3.1 光催化纳米颗粒优选 | 第36-48页 |
3.1.1 TiO_2纳米颗粒对产氢性能的影响 | 第36-40页 |
3.1.2 ZnO纳米颗粒对产氢性能的影响 | 第40-43页 |
3.1.3 SiC纳米颗粒对产氢性能的影响 | 第43-48页 |
3.1.4 纳米颗粒优选结果分析 | 第48页 |
3.2 改性SiC纳米颗粒对产氢性能的影响 | 第48-54页 |
3.2.1 SiC/PAA纳米颗粒对产氢性能的影响 | 第48-51页 |
3.2.2 SiC/Fe_3O_4纳米颗粒对产氢性能的影响 | 第51-54页 |
3.2.3 改性SiC纳米颗粒结果分析 | 第54页 |
3.3 改性前后SiC纳米颗粒的分析表征 | 第54-63页 |
3.3.1 表面形貌 | 第54-55页 |
3.3.2 光谱吸收情况 | 第55-56页 |
3.3.3 光催化效率 | 第56-57页 |
3.3.4 物质结构和电子转移 | 第57-58页 |
3.3.5 物相组成 | 第58页 |
3.3.6 表面元素和官能团 | 第58-62页 |
3.3.7 分散性 | 第62-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 光发酵强化产氢影响因素优化及机理分析 | 第65-105页 |
4.1 光发酵强化产氢关键影响因素优化 | 第65-89页 |
4.1.1 光催化光发酵产氢的最佳匹配光源 | 第65-66页 |
4.1.2 光照强度 | 第66-70页 |
4.1.3 纳米颗粒浓度对光发酵产氢的影响规律 | 第70-86页 |
4.1.4 强化产氢关键影响因素优化结果分析 | 第86-89页 |
4.2 光发酵强化产氢机理分析 | 第89-103页 |
4.2.1 光发酵细菌表观特性分析 | 第89-95页 |
4.2.2 光催化纳米颗粒同光发酵细菌产氢关键酶活性之间的作用规律 | 第95-98页 |
4.2.3 光发酵产氢体系电子转移规律 | 第98-101页 |
4.2.4 纳米颗粒存在时光发酵细菌代谢产物的变化规律 | 第101-103页 |
4.3 本章小结 | 第103-105页 |
结论 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-116页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第116-118页 |
致谢 | 第118页 |