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微生物厌氧转化生物质产氢产电研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13页
    1.2 生物质能第13-15页
    1.3 生物质制氢第15-18页
        1.3.1 热化学转化制氢第15-16页
        1.3.2 生物法制氢第16-18页
    1.4 生物质产电第18-20页
        1.4.1 微生物利用生物质产电现状第18-19页
        1.4.2 以生物质为底物的微生物产电研究第19-20页
        1.4.3 废水混菌MFC产电的研究第20页
    1.5 微生物产电机制第20-22页
    1.6 MEC研究进展第22页
    1.7 菌群测序技术研究进展第22页
    1.8 本研究的目的、意义及内容第22-25页
        1.8.1 研究目的第22-23页
        1.8.2 研究意义第23页
        1.8.3 研究内容第23-25页
第2章 Clostridium cellulolyticum降解玉米秸秸秆第25-37页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验材料第25-26页
        2.2.1 实验菌株与培养基第25-26页
        2.2.2 主要仪器第26页
    2.3 实验方法第26-29页
        2.3.1 厌氧培养基制作第26-27页
        2.3.2 菌株活化与保藏第27页
        2.3.3 C.cellulolyticum厌氧发酵玉米秸秆第27-29页
    2.4 结果与讨论第29-35页
        2.4.1 C.cellulolyticum降解玉米秸秆产氢第29-31页
        2.4.2 C.cellulolyticum调节酸碱度降解玉米秸秆有机产物第31-33页
        2.4.3 玉米秸秆组分测定第33-35页
    2.5 小结第35-37页
第3章 Shewanella. putrefaciens与发酵液耦合产电产氢第37-53页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验材料第37-38页
        3.2.1 菌株与培养基第37-38页
        3.2.2 实验材料第38页
        3.2.3 主要仪器第38页
    3.3 实验方法第38-40页
        3.3.1 混菌培养第38-39页
        3.3.2 芳香化合物分析第39页
        3.3.3 MFC/MEC构建第39-40页
        3.3.4 计算第40页
    3.4 结果与讨论第40-51页
        3.4.1 S.putrefaciens和C.cellulolyticum混菌培养第40-44页
        3.4.2 S.putrefaciens MFC构建与优化第44-45页
        3.4.3 S.putrefaciens利用玉米秸秆发酵液产电第45-50页
        3.4.4 S.putrefaciens利用玉米秸秆发酵液产氢第50-51页
    3.5 小结第51-53页
第4章 混菌产电及其微生物菌群分析第53-73页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验材料与方法第53-57页
        4.2.1 实验材料第53-54页
        4.2.2 实验装置构建第54-55页
        4.2.3 接种与运行第55页
        4.2.4 菌群高通量测序第55-56页
        4.2.5 仪器及方法第56-57页
    4.3 结果与讨论第57-71页
        4.3.1 厌氧污泥人工培养基产电性能分析第57-59页
        4.3.2 厌氧污泥玉米秸秆发酵液产电性能分析第59-60页
        4.3.3 理化参数变化分析第60-62页
        4.3.4 MFC运行前后菌群分析第62-71页
    4.4 小结第71-73页
第5章 结论第73-75页
第6章 展望第75-77页
参考文献第77-87页
致谢第87-89页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第89页

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