摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·发展木薯燃料乙醇的意义及其木薯酒糟的资源化研究 | 第10-12页 |
·发展木薯燃料乙醇的意义及其酒糟废液问题 | 第10页 |
·木薯酒糟废液的传统处理方法 | 第10-11页 |
·木薯酒精制造新工艺-木薯酒精沼气双发酵生态耦联工艺及其存在的问题 | 第11-12页 |
·纤维质废弃物沼气发酵的机理及其高效沼气发酵技术研究 | 第12-16页 |
·纤维质底物沼气发酵的机理 | 第12-13页 |
·高效厌氧反应器的研究 | 第13-14页 |
·沼气发酵的过程控制与优化 | 第14-15页 |
·纤维质底物高效厌氧消化工艺的研究 | 第15-16页 |
·纤维质废弃物水解强化技术研究 | 第16-17页 |
·纤维质水解的物理强化 | 第16页 |
·纤维质底物水解的化学强化 | 第16-17页 |
·纤维质底物水解的生物强化 | 第17页 |
·纤维质水解微生物资源及其水解酶系统的研究 | 第17-20页 |
·纯培养微生物的研究 | 第17-18页 |
·纤维质分解复合菌群的研究 | 第18-19页 |
·纤维素水解机理及其水解酶复合体系的研究 | 第19-20页 |
·本论文的研究意义与主要内容 | 第20-22页 |
·研究意义 | 第20-21页 |
·本论文的主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 材料与方法 | 第22-32页 |
·实验材料 | 第22-24页 |
·主要实验仪器 | 第22页 |
·主要实验药品 | 第22-23页 |
·实验原料 | 第23-24页 |
·甲烷发酵流程图 | 第24页 |
·实验方法 | 第24-29页 |
·纤维质水解菌群的富集筛选 | 第24页 |
·水解菌群的分解性能稳定性实验 | 第24-25页 |
·PCR-DGGE 技术分析菌群结构稳定性及其优势微生物的初步鉴定 | 第25-26页 |
·纤维质水解菌群的复合酶系表达及其关键水解酶的酶学特性分析 | 第26-27页 |
·纤维质水解菌群分解木薯渣的发酵特性分析 | 第27页 |
·培养基及其培养条件对菌群水解性能的影响 | 第27-28页 |
·高温厌氧ASBR 反应器处理木薯酒糟废液的启动和运行 | 第28页 |
·纤维质分解菌群和高温厌氧出水循环的耦合对木薯酒糟水解产甲烷的影响 | 第28-29页 |
·实验主要分析项目及测定方法 | 第29-32页 |
·底物失重率和底物分解速率 | 第29页 |
·pH 和ORP 的测定 | 第29页 |
·生物量的测定 | 第29页 |
·木薯渣成分分析 | 第29页 |
·COD 和sCOD 的测定 | 第29-30页 |
·总糖的测定 | 第30页 |
·总VFA 的测定 | 第30页 |
·酶活力的测定 | 第30页 |
·氨氮、总N 和凯氏氮的测定 | 第30页 |
·甲烷体积的测定 | 第30页 |
·小分子代谢产物的测定 | 第30页 |
·碱度的测定 | 第30-32页 |
第三章 结果与讨论 | 第32-69页 |
·纤维质水解功能菌群的构建、稳定性分析及其初步鉴定 | 第32-38页 |
·纤维质水解菌群的构建结果 | 第32-33页 |
·水解菌群RXS 的分解性能稳定性 | 第33-35页 |
·PCR-DGGE 技术分析菌群的结构稳定性及其优势微生物的初步鉴定 | 第35-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
·纤维质水解菌群RXS 的复合酶系表达及其关键水解酶的酶学特性分析 | 第38-42页 |
·菌群RXS 的胞外水解酶分泌表达状况 | 第38-39页 |
·粗酶液中关键水解酶的最适反应温度及其温度稳定性研究 | 第39-40页 |
·粗酶液中关键水解酶最适反应pH 及其pH 稳定性研究 | 第40-41页 |
·酶促反应时间对酶活力的影响 | 第41页 |
·金属离子、表面活性剂及其螯合剂对酶活力的影响 | 第41-42页 |
·小结 | 第42页 |
·纤维质水解菌群RXS 分解木薯渣的发酵特性分析 | 第42-48页 |
·pH、ORP 和生物量的变化 | 第42-44页 |
·关键水解酶活力的变化 | 第44页 |
·复合菌群对木薯渣降解效果的影响 | 第44-46页 |
·复合菌群分解木薯渣过程中C 源和N 源物质的变化分析 | 第46页 |
·复合菌群分解木薯渣过程中水解液中可溶性物质分析 | 第46-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
·培养基及其培养条件对菌群RXS 水解纤维质底物效果的影响 | 第48-55页 |
·菌群对不同纤维质底物分解效果的比较 | 第48-49页 |
·碳源添加量对复合菌群发酵性能的影响 | 第49页 |
·氮源种类对复合菌群发酵性能的影响 | 第49-50页 |
·培养温度对复合菌群水解木薯渣的影响 | 第50-51页 |
·接种体积分数对菌群水解效果的影响 | 第51-52页 |
·初始pH 对复合菌群水解木薯渣的影响 | 第52-53页 |
·转速对复合菌群水解木薯渣的影响 | 第53-55页 |
·小结 | 第55页 |
·纤维质分解菌群RXS 强化木薯酒糟水解产甲烷过程的研究 | 第55-60页 |
·水解过程中通气量的确定 | 第55-56页 |
·高温厌氧出水回流比的确定 | 第56-57页 |
·木薯酒糟水解过程中胞外水解酶的分泌 | 第57页 |
·木薯酒糟水解过程中水解液特性分析 | 第57-59页 |
·不同水解时间下甲烷产生状况的变化 | 第59页 |
·小结 | 第59-60页 |
·不同OLR 的木薯酒糟单相和两相甲烷发酵的对比分析 | 第60-65页 |
·甲烷发酵出水特性对比分析 | 第60-61页 |
·厌氧出水中sCOD、总糖和VFA 的变化 | 第61-62页 |
·厌氧出水中总氮和氨氮浓度的分析 | 第62-63页 |
·不同OLR 的酒糟单相和两相甲烷发酵时日产气量的对比分析 | 第63-64页 |
·比产甲烷速率分析 | 第64-65页 |
·小结 | 第65页 |
·讨论 | 第65-69页 |
·纤维质分解复合菌群和纤维质资源的利用 | 第65-66页 |
·两相分离提高纤维质废弃物甲烷化的分析 | 第66页 |
·“微好氧水解”降低回用水中酒精发酵抑制物质的有效性 | 第66-69页 |
主要结论与展望 | 第69-72页 |
主要结论 | 第69-70页 |
展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79页 |