复合菌种固定化协同产氢效能及机理研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 生物制氢技术 | 第14-19页 |
1.1.1 生物光解水制氢技术 | 第15-17页 |
1.1.2 光发酵制氢技术 | 第17-18页 |
1.1.3 暗发酵制氢技术 | 第18-19页 |
1.1.4 光发酵-暗发酵耦合制氢技术 | 第19页 |
1.2 固定化技术在生物制氢中的应用 | 第19-24页 |
1.2.1 吸附法 | 第20-21页 |
1.2.2 包埋法 | 第21-22页 |
1.2.3 其他固定化方法 | 第22页 |
1.2.4 固定化载体的研究 | 第22-24页 |
1.3 固定化生物制氢的影响因素 | 第24-28页 |
1.3.1 接种物 | 第24-26页 |
1.3.2 pH | 第26页 |
1.3.3 传质系数 | 第26-27页 |
1.3.4 碳源 | 第27-28页 |
1.4 固定化制氢发酵类型 | 第28-29页 |
1.4.1 分批发酵 | 第28页 |
1.4.2 连续发酵 | 第28-29页 |
1.5 立题依据和研究思路 | 第29-30页 |
1.5.1 立题依据 | 第29页 |
1.5.2 研究思路 | 第29-30页 |
第二章 不同载体固定化产氢效能比较 | 第30-42页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验材料与方法 | 第30-34页 |
2.2.1 实验菌种 | 第30页 |
2.2.2 实验材料 | 第30-31页 |
2.2.3 实验用培养基 | 第31页 |
2.2.4 实验装置 | 第31-32页 |
2.2.5 固定化方法 | 第32页 |
2.2.6 不同参数的测定方法 | 第32-34页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第34-40页 |
2.3.1 不同载体红外光谱检测 | 第34-35页 |
2.3.2 不同载体固定化产氢效果比较 | 第35-38页 |
2.3.3 各载体电镜扫描图 | 第38-39页 |
2.3.4 各载体生物负载量比较 | 第39-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 固定化生物制氢影响因素的研究 | 第42-58页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验材料与方法 | 第42-43页 |
3.2.1 实验菌种 | 第42页 |
3.2.2 实验材料 | 第42页 |
3.2.3 实验用培养基 | 第42-43页 |
3.2.4 实验装置 | 第43页 |
3.2.5 不同参数测定方法 | 第43页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第43-56页 |
3.3.1 载体投放量对发酵的影响 | 第43-48页 |
3.3.2 固定化模式对发酵的影响 | 第48-50页 |
3.3.3 载体预处理对发酵的影响 | 第50-53页 |
3.3.4 pH对发酵的影响 | 第53-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 半连续发酵以及两级连续发酵制氢的研究 | 第58-70页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验材料与方法 | 第58-60页 |
4.2.1 实验菌种和材料 | 第58页 |
4.2.2 实验用培养基 | 第58-59页 |
4.2.3 实验装置 | 第59页 |
4.2.4 固定化方法 | 第59页 |
4.2.5 不同参数测定方法 | 第59-60页 |
4.3 半连续发酵中最优HRT的研究 | 第60-65页 |
4.3.1 HRT的选取 | 第60页 |
4.3.2 各HRT实验中底物进补料情况 | 第60-62页 |
4.3.3 不同HRT发酵效果比较 | 第62-65页 |
4.4 两级连续发酵 | 第65-68页 |
4.4.1 pH以及底物变化 | 第65-66页 |
4.4.2 累积产氢量及VFAs | 第66-68页 |
4.5 连续发酵与批次发酵对比 | 第68-69页 |
4.6 小结 | 第69-70页 |
第五章 结论与建议 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70页 |
5.2 建议 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
附录1 | 第80-82页 |
附录2 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第86-88页 |
作者及导师简介 | 第88-89页 |
附件 | 第89-90页 |