首页--农业科学论文--水产、渔业论文--水产养殖技术论文--各种海产动植物养殖论文--藻类养殖论文

盐藻细胞的培养和采收研究

符号说明第1-15页
1. 文献综述第15-41页
 1.1 微藻概述第15-16页
 1.2 盐藻的细胞学和生理生化特性第16-18页
 1.3 盐藻的细胞组成第18-20页
 1.4 盐藻的应用第20-22页
  1.4.1 生产β-胡萝卜素第21-22页
  1.4.2 生产甘油第22页
  1.4.3 作为单细胞蛋白饲料第22页
 1.5 盐藻的大规模生产第22-24页
 1.6 盐藻的生物量采收第24-40页
  1.6.1 化学絮凝法第25页
  1.6.2 离心分离法第25-26页
  1.6.3 过滤法第26-27页
  1.6.4 电场絮凝第27页
  1.6.5 疏水吸附法第27-28页
  1.6.6 泡载分离法第28-30页
  1.6.7 气浮法第30-40页
   1.6.7.1 溶气气浮理论第31-33页
   1.6.7.2 气浮分离法工作原理第33-36页
   1.6.7.3 气浮分离法类型第36-37页
   1.6.7.4 气浮分离装置与流程第37页
   1.6.7.5 气浮分离技术在微藻采收和其它生物工程领域中的应用第37-40页
 1.7 文献综述小结及论文主要研究内容第40-41页
2. 盐藻细胞的培养第41-48页
 2.1 实验主要仪器第41页
 2.2 藻种第41页
 2.3 培养第41-42页
  2.3.1 培养基第41-42页
  2.3.2 Tris-HCl缓冲溶液(pH8.0,1mol/L,50mL)的配制第42页
 2.4 培养方法第42-47页
  2.4.1 藻种纯化和保存第42-43页
  2.4.2 生物量测定第43页
  2.4.3 摇瓶培养第43-44页
  2.4.4 2.5 升气升式光生物反应器培养第44-47页
 2.5 小结第47-48页
3. 盐藻细胞的批次泡载采收第48-58页
 3.1 引言第48-49页
 3.2 实验材料和方法第49-50页
  3.2.1 材料、仪器第49页
  3.2.2 泡载分离装置与实验方法第49-50页
 3.3 测定及计算方法第50页
 3.4 结论分析与讨论第50-57页
  3.4.1 载气流率vg对盐藻细胞泡载采收性能的影响第50-52页
  3.4.2 pH对盐藻细胞泡载采收性能的影响第52-53页
  3.4.3 藻液进料浓度对盐藻细胞泡载采收性能的影响第53-54页
  3.4.4 分布板平均孔径Si对盐藻细胞泡载采收性能的影响第54-56页
  3.4.5 破碎盐藻细胞浓度Pr对盐藻细胞泡载采收性能的影响第56-57页
 3.5 小结第57-58页
4. 批次泡载采收盐藻细胞的宏观动力学模型第58-66页
 4.1 批次泡载采收盐藻细胞宏观动力学模型建立第58页
 4.2 批次泡载采收盐藻细胞宏观动力学的基本方程第58-59页
  4.2.1 载气流率vg与采收率R和浓缩倍数E的关系式第58页
  4.2.2 pH值与采收率R和浓缩倍数E的关系式第58页
  4.2.3 藻液进料浓度C0与采收率R和浓缩倍数E的关系式第58-59页
  4.2.4 分布板平均孔径Si与采收率R和浓缩倍数E的关系式第59页
  4.2.5 破碎盐藻细胞浓度Pr与采收率R和浓缩倍数E的关系式第59页
 4.3 批次泡载采收盐藻细胞宏观动力学模型的拟合第59-65页
  4.3.1 载气流率vg对采收率R和浓缩倍数E的影响拟合第59-60页
  4.3.2 pH对采收率R和浓缩倍数E的影响拟合第60-61页
  4.3.3 藻液进料浓度C0对采收率R和浓缩倍数E的影响拟合第61-62页
  4.3.4 分布板平均孔径Si对采收率R和浓缩倍数E的影响拟合第62-63页
  4.3.5 破碎盐藻细胞浓度Pr对采收率R和浓缩倍数E的影响拟合第63-65页
 4.4 小结第65-66页
5. 盐藻细胞的批次气浮采收第66-74页
 5.1 引言第66-67页
 5.2 实验材料和方法第67-68页
  5.2.1 材料、仪器第67页
  5.2.2 批次气浮分离装置与实验方法第67-68页
 5.3 测定及计算方法第68页
 5.4 结论分析与讨论第68-74页
  5.4.1 pH值对盐藻细胞批次气浮采收性能的影响第68-69页
  5.4.2 溶气压力对采收性能的影响第69-70页
  5.4.3 溶气时间对采收性能的影响第70页
  5.4.4 水料体积比对采收性能的影响第70-71页
  5.5.5 进水速度对采收性能的影响第71-74页
6. 批次气浮采收盐藻细胞的宏观动力学模型第74-82页
 6.1 批次气浮采收盐藻细胞宏观动力学模型建立第74页
 6.2 批次气浮采收盐藻细胞宏观动力学的基本方程第74-75页
  6.2.1 藻液pH值与采收率R和浓缩倍数E的关系式第74页
  6.2.2 溶气压力Ps与采收率R和浓缩倍数E的关系式第74-75页
  6.2.3 溶气时间Ts与采收率R和浓缩倍数E的关系式第75页
  6.2.4 水料体积比Ws与采收率R和浓缩倍数E的关系式第75页
  6.2.5 进水速度Vw与采收率R和浓缩倍数E的关系式第75页
 6.3 批次气浮采收盐藻细胞宏观动力学模型的拟合第75-81页
  6.3.1 藻液pH对采收率R和浓缩倍数E的影响拟合第75-76页
  6.3.2 溶气压力Ps对采收率R和浓缩倍数E的影响拟合第76-77页
  6.3.3 溶气时间Ts对采收率R和浓缩倍数E的影响拟合第77-78页
  6.3.4 水料体积比Ws对采收率R和浓缩倍数E的影响拟合第78-79页
  6.3.5 进水速度Vw对采收率R和浓缩倍数E的影响拟合第79-81页
 6.4 小结第81-82页
7. 盐藻细胞疏水性及Zeta电位的测定第82-88页
 7.1 引言第82页
 7.2 实验材料和方法第82-85页
  7.2.1 仪器及药品第83页
  7.2.2 测定方法第83-85页
  7.2.3 疏水性的计算第85页
 7.3 pH值对疏水性的影响第85页
 7.4 pH值对藻液Zeta电位的影响第85-87页
 7.5 小结第87-88页
8. 主要结论和今后工作建议第88-90页
 8.1 主要结论第88-89页
 8.2 今后工作建议第89-90页
参考文献第90-105页
附录一 最大泡压法测定表面张力第105-107页
 1.1 基本原理第105页
 1.2 实验装置第105页
 1.3 步骤简述第105-107页
附录二 Origin拟合数学模型简介第107-108页
 2.1 模型的提出第107页
 2.2 拟合方程第107页
 2.3 参考书目第107-108页
附录三采收效果照片第108-109页
 3.1 气浮采收效果图第108页
 3.2 泡载采收效果图第108-109页
致谢第109-110页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第110页

论文共110页,点击 下载论文
上一篇:多层弯曲磁芯结构磁驱动微执行器的研究
下一篇:基于深亚微米工艺的IP设计技术研究