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高浓度厌氧活性污泥驯化及其产氢能力演变规律的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 文献综述第11-37页
 1.1 选题背景第11-12页
 1.2 生物制氢技术的现状与发展第12-20页
  1.2.1 蓝细菌和绿藻产氢第12-14页
  1.2.2 光合细菌产氢第14-17页
  1.2.3 厌氧发酵产氢细菌产氢第17-20页
   1.2.3.1 严格厌氧产氢细菌第17页
   1.2.3.2 兼性厌氧产氢细菌第17-18页
   1.2.3.3 混合厌氧产氢菌群第18页
   1.2.3.4 产氢菌株和混合菌的产氢能力第18-19页
   1.2.3.5 厌氧产氢污泥的驯化第19-20页
 1.3 产酸发酵细菌产氢机理第20-23页
  1.3.1 EMP途径中的丙酮酸脱羧产氢第20-21页
  1.3.2 辅酶Ⅰ的氧化与还原平衡调节产氢第21-23页
 1.4 厌氧发酵产氢的生物化学原理第23-29页
  1.4.1 厌氧发酵的有机物降解过程第23-24页
  1.4.2 复杂有机物的厌氧降解阶段第24-25页
  1.4.3 厌氧发酵类型第25-29页
   1.4.3.1 丁酸型发酵(Butyric acid type fermentation)第27-28页
   1.4.3.2 丙酸型发酵(Propionic acid type fermentation)第28-29页
   1.4.3.3 醇型发酵(Ethanol fermentation)第29页
 1.5 厌氧发酵产氢的生态学第29-35页
  1.5.1 厌氧发酵体系的生态位概念第30页
  1.5.2 厌氧发酵体系的生态因子概念第30-33页
   1.5.2.1 温度第31页
   1.5.2.2 pH值第31页
   1.5.2.3 底物第31-32页
   1.5.2.4 其它生态因子第32-33页
  1.5.3 厌氧生物发酵的生理生态学第33-35页
   1.5.3.1 丁酸型发酵的稳定性与丙酸型发酵的耦联关系第33-34页
   1.5.3.2 乙醇型发酵的稳定性第34-35页
 1.6 厌氧发酵制氢存在的主要问题及发展前景第35-37页
第二章 活性污泥驯化中糖代谢速率与产氢能力的演变规律第37-50页
 2.1 材料和方法第37-43页
  2.1.1 实验装置第37-38页
  2.1.2 实验材料第38-40页
  2.1.3 分析方法第40-43页
 2.2 污泥驯化第43页
  2.2.1 大桶驯化第43页
  2.2.2 小瓶厌氧驯化第43页
 2.3 结果与讨论第43-49页
  2.3.1 驯化条件设计第43页
  2.3.2 4种活性污泥产氢能力的比较第43-45页
  2.3.3 4种活性污泥对高浓度基质的代谢适应性第45-49页
   2.3.3.1 E液驯化初期4种活性污泥的代谢能力第46-47页
   2.3.3.2 E液驯化后期4种活性污泥的代谢能力第47-49页
 2.4 结论第49-50页
第三章 活性污泥处理高浓度基质发酵产氢条件的优化第50-63页
 3.1 实验材料与方法第50-52页
  3.1.1 实验装置第50页
  3.1.2 厌氧微生物第50页
  3.1.3 分析方法第50-52页
 3.2 结果与讨论第52-62页
  3.2.1 污泥驯化第52页
  3.2.2 驯化对污泥厌氧发酵中糖代谢速度和产气速率的影响第52-53页
  3.2.3 培养基初始pH对产氢能力的影响第53-56页
  3.2.4 温度对产氢能力的影响第56页
  3.2.5 底物浓度对产氢能力的影响第56-57页
  3.2.6 有机氮源对产氢能力的影响第57-58页
  3.2.7 金属离子及还原剂对产氢能力的影响第58-60页
  3.2.8 优化前后活性污泥产氢效率的比较第60-62页
 3.3 结论第62-63页
第四章 活性污泥梯度驯化下发酵类型与菌群关系的演变第63-71页
 4.1 材料和方法第63-64页
  4.1.1 实验装置第63页
  4.1.2 菌种来源第63页
  4.1.3 培养基第63-64页
  4.1.4 分析方法第64页
 4.2 结果与讨论第64-69页
  4.2.1 梯度驯化中蔗糖代谢速率的变化第64-65页
  4.2.2 梯度驯化中液相发酵末端产物的变化第65-67页
  4.2.3 产氢菌株的分离、纯化与鉴定第67页
  4.2.4 梯度驯化对菌群关系的影响第67-69页
  4.2.5 底物浓度对蔗糖利用率及比产氢能力的影响第69页
 4.3 结论第69-71页
第五章 结论与展望第71-73页
 5.1 结论第71-72页
 5.2 今后工作展望第72-73页
参考文献第73-79页
成果第79-80页
致谢第80页

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