摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-30页 |
·氢能概述 | 第13-14页 |
·生物制氢的方法 | 第14-16页 |
·光合制氢 | 第14-15页 |
·暗发酵制氢 | 第15页 |
·两阶段制氢 | 第15-16页 |
·暗发酵制氢技术研究进展 | 第16-26页 |
·暗发酵产氢微生物 | 第16-18页 |
·暗发酵培养条件 | 第18-22页 |
·暗发酵产氢反应器 | 第22-23页 |
·暗发酵产氢代谢过程研究 | 第23-26页 |
·暗发酵制氢技术发展趋势 | 第26-29页 |
·木质纤维素的预处理 | 第27-28页 |
·木质纤维素水解液发酵产氢技术研究 | 第28-29页 |
·暗发酵制氢技术存在的主要问题 | 第29页 |
·本文的研究目的、主要研究内容及意义 | 第29-30页 |
第2章 产氢菌种的分离筛选及鉴定 | 第30-44页 |
·引言 | 第30页 |
·材料与方法 | 第30-37页 |
·实验材料 | 第30-31页 |
·实验试剂 | 第31-32页 |
·实验仪器与设备 | 第32-33页 |
·菌种分离筛选方法 | 第33-34页 |
·菌种鉴定方法 | 第34-37页 |
·实验结果与讨论 | 第37-42页 |
·菌种筛选结果 | 第37-40页 |
·菌种鉴定结果 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第3章 分批发酵产氢条件优化及其动力学研究 | 第44-69页 |
·引言 | 第44页 |
·材料与方法 | 第44-47页 |
·实验菌种 | 第44页 |
·培养基 | 第44-45页 |
·实验试剂 | 第45页 |
·实验仪器与设备 | 第45-46页 |
·培养方法 | 第46页 |
·分析方法 | 第46-47页 |
·发酵动力学研究 | 第47-49页 |
·模型的建立 | 第47-49页 |
·模型的求解 | 第49页 |
·实验结果与讨论 | 第49-67页 |
·氧对ECU-15菌株发酵过程的影响 | 第49-50页 |
·温度对ECU-15菌株发酵过程的影响 | 第50-54页 |
·pH对ECU-15菌株发酵过程的影响 | 第54-57页 |
·培养基中营养物质对ECU-15菌株发酵过程的影响 | 第57-63页 |
·参数最优值组合条件下的分批发酵动力学模型 | 第63-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第4章 K. pneumoniae ECU-15菌株发酵代谢及产氢途径的MFA分析 | 第69-85页 |
·引言 | 第69页 |
·K.pneumoniae ECU-15菌株代谢网络的构建 | 第69-75页 |
·MFA的理论基础及其代谢网络构建原则 | 第69-70页 |
·K.pneumoniae ECU-15菌株的碳源中心代谢网络 | 第70-74页 |
·代谢通量模型及其求解 | 第74-75页 |
·结果与讨论 | 第75-84页 |
·温度对ECU-15菌株代谢产氢途径的影响 | 第75-78页 |
·pH对ECU-15菌株代谢产氢途径的影响 | 第78-80页 |
·初始葡萄糖浓度对ECU-15菌株代谢产氢途径的影响 | 第80-82页 |
·ECU-15菌株的能量代谢分析 | 第82-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第5章 以木质纤维素水解液作为发酵产氢底物的实验研究 | 第85-104页 |
·引言 | 第85页 |
·材料与方法 | 第85-90页 |
·实验材料 | 第85-86页 |
·实验试剂 | 第86页 |
·实验仪器与设备 | 第86-87页 |
·木质纤维素预处理方法 | 第87-88页 |
·发酵培养方法 | 第88页 |
·分析方法 | 第88-90页 |
·实验结果与讨论 | 第90-102页 |
·水稻秸秆的预处理 | 第90-96页 |
·预处理后秸秆的水解及其水解液发酵产氢实验 | 第96-99页 |
·蒸汽爆破玉米秸秆酶解液及模拟合成水解液的发酵特性 | 第99-100页 |
·水解液中降低产氢效率的主要糖源 | 第100页 |
·底物中木糖含量对产氢效率的影响 | 第100-102页 |
·本章小结 | 第102-104页 |
第6章 结论与展望 | 第104-107页 |
·全文总结 | 第104-105页 |
·本文创新点 | 第105-106页 |
·本文不足之处及对后续工作的思考 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-120页 |
发表论文及专利 | 第120-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
附录 | 第122-124页 |