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绿色藤蔓厌氧发酵及沼液处理试验

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-21页
        1.2.1 绿色藤蔓国内外利用现状第14-15页
        1.2.2 厌氧发酵国内外研究现状第15-18页
        1.2.3 厌氧发酵外源添加剂国内外研究现状第18-20页
        1.2.4 沼液处理国内外研究现状第20-21页
    1.3 存在的问题与不足第21页
    1.4 研究目的与意义第21-22页
    1.5 研究内容与技术路线第22-24页
        1.5.1 研究内容第22-23页
        1.5.2 技术路线第23-24页
第二章 绿色藤蔓理化性质研究第24-31页
    2.1 材料与方法第24-27页
        2.1.1 试验材料第24页
        2.1.2 试验仪器与药剂第24-26页
        2.1.3 试验方法第26-27页
    2.2 结果与分析第27-30页
        2.2.1 三种绿色藤蔓理化性质分析第27-29页
        2.2.2 三种绿色藤蔓理论产气量分析第29-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第三章 pH调控对绿色藤蔓厌氧发酵的影响第31-44页
    3.1 材料与方法第31-32页
        3.1.1 试验装置第31页
        3.1.2 试验材料第31页
        3.1.3 试验设计第31-32页
        3.1.4 测定项目与方法第32页
    3.2 结果与分析第32-43页
        3.2.1 pH对鲜土豆藤厌氧发酵的影响第32-35页
        3.2.2 pH对鲜西红柿藤厌氧发酵的影响第35-37页
        3.2.3 pH对鲜大豆藤厌氧发酵的影响第37-40页
        3.2.4 绿色藤蔓厌氧发酵酸化分析第40-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 温度对绿色藤蔓厌氧发酵的影响第44-55页
    4.1 材料与方法第44页
        4.1.1 试验装置第44页
        4.1.2 试验材料第44页
        4.1.3 试验设计第44页
        4.1.4 测定项目与方法第44页
    4.2 结果与分析第44-53页
        4.2.1 温度对鲜土豆藤厌氧发酵的影响第44-46页
        4.2.2 温度对鲜西红柿藤厌氧发酵的影响第46-49页
        4.2.3 温度对鲜大豆藤与鸡粪混合厌氧发酵的影响第49-51页
        4.2.4 绿色藤蔓厌氧发酵转化率第51-53页
    4.3 本章小结第53-55页
第五章 FeCl_2投加量对绿色藤蔓厌氧发酵的影响第55-65页
    5.1 材料与方法第55-56页
        5.1.1 试验装置第55页
        5.1.2 试验材料第55页
        5.1.3 试验设计第55页
        5.1.4 测定项目与方法第55-56页
    5.2 结果与分析第56-64页
        5.2.1 FeCl_2投加量对鲜土豆藤厌氧发酵的影响第56-58页
        5.2.2 FeCl_2投加量对鲜西红柿藤厌氧发酵的影响第58-61页
        5.2.3 FeCl_2投加量对鲜大豆藤厌氧发酵的影响第61-64页
    5.3 本章小结第64-65页
第六章 蛋白核小球藻处理绿色藤蔓沼液试验第65-77页
    6.1 材料与方法第65-66页
        6.1.1 试验装置第65页
        6.1.2 试验材料第65页
        6.1.3 试验设计第65-66页
        6.1.4 测定项目与方法第66页
    6.2 结果与分析第66-75页
        6.2.1 蛋白核小球藻处理鲜土豆藤不同浓度沼液各项指标变化第66-69页
        6.2.2 蛋白核小球藻处理鲜西红柿藤不同浓度沼液各项指标变化第69-72页
        6.2.3 蛋白核小球藻处理鲜大豆藤不同浓度沼液各项指标变化第72-75页
    6.3 本章小结第75-77页
第七章 结论与展望第77-79页
    7.1 结论第77-78页
    7.2 展望第78-79页
参考文献第79-87页
致谢第87-88页
硕士期间成果第88页

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