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微藻生物质暗发酵和光发酵耦合产氢气以及联产甲烷的机理研究

致谢第5-7页
前言第7-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-12页
1 绪论第18-34页
    1.1 能源第18-20页
        1.1.1 能源与环境第18-19页
        1.1.2 氢能的特点第19-20页
    1.2 氢能的制取技术第20-21页
    1.3 微生物制氢第21-31页
        1.3.1 暗发酵第21-24页
        1.3.2 光发酵第24-25页
        1.3.3 光解水第25-26页
        1.3.4 不同制氢方法的比较第26-27页
        1.3.5 发酵制氢工艺的进展第27-30页
        1.3.6 发酵制氢的原料第30-31页
    1.4 微藻生物质发酵制氢的技术难点第31页
    1.5 本文研究目的和内容第31-34页
        1.5.1 本文的研究目的第31-32页
        1.5.2 本文的研究内容第32-34页
2 实验仪器与方法第34-56页
    2.1 菌种的分离和培养第34-37页
        2.1.1 微生物培养基的配制第34-35页
        2.1.2 微生物培养基的成分第35-36页
        2.1.3 微生物的分离和培养第36-37页
    2.2 发酵系统及实验设备第37-41页
        2.2.1 发酵系统第37-38页
        2.2.2 实验设备第38-41页
    2.3 分析测试第41-54页
        2.3.1 水分、TVS以及灰分的测试方法第41-42页
        2.3.2 蒽酮硫酸法测试总糖水化合物和还原糖第42-43页
        2.3.3 DNS法测试还原糖第43-45页
        2.3.4 Lowry法测试蛋白质第45-46页
        2.3.5 生物质其他成分的测试方法第46-47页
        2.3.6 气相成分的测试方法第47-49页
        2.3.7 液相成分的测试方法第49-54页
    2.4 数据的分析与计算第54-56页
3 谷氨酸暗发酵和光发酵耦合产氢气联产甲烷的机理研究第56-65页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验方案第57-59页
        3.2.1 菌种第57页
        3.2.2 沸石第57-58页
        3.2.3 发酵第58-59页
        3.2.4 沸石吸附铵离子的再利用第59页
    3.3 谷氨酸暗发酵产酸及沸石除铵处理第59-61页
    3.4 经过沸石处理的谷氨酸暗发酵尾液光发酵产氢气的特性第61-62页
    3.5 谷氨酸光发酵尾液联产甲烷的特性第62-63页
    3.6 谷氨酸发酵联产氢气和甲烷的能量转化效率第63-64页
    3.7 本章小结第64-65页
4 海藻糖暗发酵和光发酵耦合产氢气联产甲烷的机理研究第65-78页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验方案第66-67页
        4.2.1 菌种第66页
        4.2.2 预处理和发酵第66-67页
    4.3 海藻糖的预处理和水解第67-71页
        4.3.1 微波加热辅助稀酸预处理第67-70页
        4.3.2 酶水解第70-71页
    4.4 海藻糖的暗发酵产氢气的特性第71-73页
    4.5 海藻糖暗发酵尾液光发酵产氢气的特性第73-74页
    4.6 海藻糖光发酵尾液联产甲烷的特性第74-75页
    4.7 海藻糖发酵联产氢气和甲烷的能量转化效率第75-77页
    4.8 本章小结第77-78页
5 节旋藻暗发酵产氢气模式的比较第78-91页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 实验方法第79-80页
        5.2.1 微藻和菌种第79页
        5.2.2 预处理和发酵第79-80页
    5.3 节旋藻的生物质成分和理论分析第80-81页
    5.4 节旋藻异相暗发酵产氢气的特性第81-85页
        5.4.1 不同预处理方法对节旋藻异相暗发酵产氢气的影响第81-82页
        5.4.2 节旋藻驯化后的产氢细菌对异相暗发酵产氢气的影响第82-83页
        5.4.3 节旋藻浓度对异相暗发酵产氢气的影响第83-84页
        5.4.4 异相暗发酵尾液中的液相可溶代谢产物第84-85页
    5.5 节旋藻自相暗发酵产氢气的特性第85-87页
    5.6 节旋藻异相暗发酵和自相暗发酵产氢气的比较第87-89页
    5.7 本章小结第89-91页
6 节旋藻暗发酵和光发酵耦合产氢气的特性第91-99页
    6.1 引言第91页
    6.2 实验方法第91-92页
        6.2.1 微藻和菌种第91页
        6.2.2 预处理和发酵第91-92页
    6.3 微波加热辅助稀酸预处理对节旋藻还原糖产率的影响第92-93页
    6.4 节旋藻暗发酵产氢气的特性第93-94页
    6.5 节旋藻暗发酵尾液的沸石处理以及光发酵产氢气的特性第94-96页
    6.6 文献比较和理论计算第96-98页
    6.7 本章小结第98-99页
7 微拟球藻发酵联产氢气和甲烷的特性第99-120页
    7.1 引言第99-100页
    7.2 实验方法第100-102页
        7.2.1 微藻和菌种第100页
        7.2.2 预处理和发酵第100-102页
    7.3 微波加热辅助稀酸预处理对微拟球藻还原糖产率的影响第102-106页
    7.4 微拟球藻暗发酵产氢气的特性第106-111页
    7.5 微拟球藻暗发酵尾液光发酵产氢气的特性第111-112页
    7.6 微拟球藻联产甲烷的特性第112-116页
    7.7 微拟球藻发酵联产氢气和甲烷的能量转化效率第116-118页
    7.8 本章小结第118-120页
8 小球藻发酵联产氢气和甲烷的特性第120-133页
    8.1 引言第120-121页
    8.2 实验方法第121-122页
        8.2.1 微藻和菌种第121页
        8.2.2 预处理和发酵第121-122页
    8.3 小球藻的预处理和暗发酵产氢气的特性第122-126页
        8.3.1 小球藻的成分和预处理第122-123页
        8.3.2 小球藻的暗发酵产氢气的特性第123-126页
    8.4 小球藻暗发酵尾液光发酵产氢气的特性第126-128页
    8.5 小球藻联产甲烷的特性第128-130页
    8.6 小球藻发酵联产氢气和甲烷的能量转化效率第130-132页
    8.7 本章小结第132-133页
9 小球藻半连续流发酵中细菌菌群变化对代谢产物的影响第133-145页
    9.1 引言第133页
    9.2 实验方法第133-134页
        9.2.1 微藻和菌种第133页
        9.2.2 半连续流发酵实验第133-134页
        9.2.3 细菌菌群的16S rRNA测试第134页
    9.3 半连续流发酵中细菌菌群的分析和比较第134-139页
    9.4 半连续流发酵中细菌菌群变化对产氢气的影响第139-140页
    9.5 半连续流发酵液中细菌菌群变化对可溶液相代谢产物的影响第140-144页
    9.6 本章小结第144-145页
10 小球藻和木薯淀粉混合发酵联产氢气和甲烷的特性第145-159页
    10.1 引言第145页
    10.2 实验方法第145-147页
        10.2.1 生物质原料和菌种第145-146页
        10.2.2 预处理和发酵第146-147页
    10.3 预处理对混合生物质暗发酵产氢气的影响第147-150页
    10.4 碳氮摩尔比对混合生物质暗发酵产氢气的影响第150-153页
    10.5 混合生物质暗发酵尾液光发酵产氢气的特性第153页
    10.6 混合生物质联产甲烷的特性第153-156页
    10.7 混合生物质发酵联产氢气和甲烷的能量转化效率第156-158页
    10.8 本章小结第158-159页
11 全文总结第159-164页
    11.1 主要研究成果第159-161页
    11.2 主要创新点第161-162页
    11.3 研究展望第162-164页
参考文献第164-183页
作者简历第183-186页

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